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三种缓蚀剂对铝合金小孔腐蚀的缓蚀作用研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-9页
第一章 绪论第18-38页
    1.1 小孔腐蚀概述第18-21页
        1.1.1 小孔腐蚀机理第18-19页
        1.1.2 影响小孔腐蚀的因素第19-21页
            1.1.2.1 侵蚀性环境因素第20页
            1.1.2.2 金属间颗粒第20页
            1.1.2.3 缓蚀剂第20-21页
            1.1.2.4 其他的影响因素第21页
    1.2 常用的腐蚀控制方法第21-23页
        1.2.1 改善材料性能第22页
        1.2.2 添加缓蚀剂第22页
        1.2.3 涂覆有机涂层第22页
        1.2.4 电化学保护第22-23页
    1.3 缓蚀剂的研究第23-25页
        1.3.1 缓蚀剂作用机理第23-24页
        1.3.2 铝合金的缓蚀剂第24-25页
            1.3.2.1 有机缓蚀剂第24页
            1.3.2.2 无机盐缓蚀剂第24页
            1.3.2.3 稀土元素缓蚀剂第24-25页
    1.4 常用的小孔腐蚀研究手段第25-34页
        1.4.1 动电位极化方法第25-26页
        1.4.2 恒电位极化方法第26-28页
        1.4.3 交流阻抗谱第28-29页
        1.4.4 电化学噪声第29-31页
        1.4.5 Mott-Schottky曲线法第31-32页
        1.4.6 扫描Kelvin探针技术第32-33页
        1.4.7 原子力显微镜第33-34页
        1.4.8 其他研究手段第34页
    1.5 本论文的意义和主要研究内容第34-38页
第二章 实验材料和实验溶液体系第38-44页
    2.1 实验材料和实验溶液体系第38页
        2.1.1 实验材料第38页
        2.1.2 实验溶液体系第38页
    2.2 实验试样的制备第38-39页
    2.3 实验测试分析方法第39-40页
        2.3.1 溶液pH测量第39页
        2.3.2 动电位极化曲线测试第39-40页
        2.3.3 Mott-Sochttky曲线测试第40页
        2.3.4 扫描电子显微镜观察和能谱分析第40页
        2.3.5 X射线光电子能谱法第40页
    2.4 实验数据处理第40-44页
        2.4.1 亚稳孔蚀电位E_m、稳定孔蚀电位E_b与再钝化电位E_p的确定第40-41页
        2.4.2 自腐蚀电位E_(corr)和自腐蚀电流密度i_(corr)的确定第41页
        2.4.3 缓蚀率η的计算第41-42页
        2.4.4 亚稳孔蚀的形核率计算第42页
        2.4.5 亚稳孔蚀生长与再钝化的速率计算第42-44页
第三章 缓蚀剂对铝合金小孔腐蚀行为的影响第44-62页
    3.1 添加缓蚀剂后0.1 mol/L NaCl溶液的pH第44-45页
    3.2 添加不同种类不同浓度的缓蚀剂对铝合金动电位极化曲线的影响第45-48页
        3.2.1 Na_2SnO_3的浓度对动电位极化曲线的影响第45-46页
        3.2.2 不同添加量的Na_3PO_4对动电位极化曲线的影响第46-47页
        3.2.3 C_(17)H_(33)COONa的浓度变化对动电位极化曲线的影响第47-48页
    3.3 缓蚀剂对动电位极化曲线中电化学参数的影响第48-55页
        3.3.1 缓蚀剂浓度及种类的变化对自腐蚀电流i_(corr)及缓蚀率η的影响第48-50页
        3.3.2 缓蚀剂种类和浓度对自腐蚀电位E_(corr)和稳定孔蚀电位E_b的影响第50-53页
        3.3.3 缓蚀剂对再钝化电位E_p和(E_b-E_p)差值的影响第53-55页
    3.4 pH和Cr浓度对C_(17)H_(33)COONa缓蚀作用的影响第55-56页
    3.5 缓蚀剂对铝合金的Mott-Schottky测试曲线的影响第56-60页
        3.5.1 Na_2SnO_3的浓度变化对铝合金的Mott-Schottky测试曲线的影响第56-57页
        3.5.2 不同添加量的Na_3PO_4对铝合金的Mott-Schottky测试曲线的影响第57-59页
        3.5.3 C_(17)H_(33)COONa的浓度变化对铝合金Mott-Schottky曲线的影响第59-60页
    3.6 添加的缓蚀剂对稳定孔蚀的作用第60页
    3.7 本章结论第60-62页
第四章 不同缓蚀剂的缓蚀作用机理探究第62-74页
    4.1 Na_2SnO_3的缓蚀作用机理的探讨第62-66页
        4.1.1 铝合金在添加Na_2SnO_3后的NaCl溶液中腐蚀后的形貌观察和能谱分析第62-65页
            4.1.1.1 表面形貌观察第62-63页
            4.1.1.2 表面覆盖物的能谱分析第63-65页
        4.1.2 XPS测试第65-66页
    4.2 Na_3PO_4的作用机理探究第66-69页
        4.2.1 添加Na_3PO_4后的NaCl溶液中铝合金腐蚀后的表面分析第66-68页
            4.2.1.1 观察表面形貌第66-67页
            4.2.1.2 分析表面覆盖物组成第67-68页
        4.2.2 XPS研究添加Na_3PO_4后的NaCl溶液中腐蚀后的表面覆盖物第68-69页
    4.3 C_(17)H_(33)COONa的缓蚀机理研究第69-73页
        4.3.1 观察在添加C_(17)H_(33)COONa后的NaCl溶液中铝合金腐蚀后的表面分析第69-71页
            4.3.1.1 表面形貌的观察第69-70页
            4.3.1.2 表面元素能谱的分析第70-71页
        4.3.2 在添加C_(17)H_(33)COONa后的NaCl溶液中腐蚀后的表面XPS分析第71-73页
    4.4 本章结论第73-74页
第五章 铝合金在添加油酸钠的NaCl溶液中亚稳态孔蚀的参数研究第74-84页
    5.1 C_(17)H_(33)COONa的浓度变化对亚稳态孔蚀电位E_m的影响第74-77页
        5.1.1 亚稳态孔蚀电位E_m随C_(17)H_(33)COONa浓度的变化第76-77页
        5.1.2 (E_b-E_m)的差值随C_(17)H_(33)COONa浓度的变化第77页
    5.2 亚稳态孔蚀电化学参数的变化第77-81页
        5.2.1 亚稳态孔蚀的形核率与外加电位的变化第77-79页
        5.2.2 亚稳态孔蚀的生长和再钝化速率随峰值电流的变化第79-81页
    5.3 添加C_(17)H_(33)COONa后亚稳态孔蚀与稳定孔蚀之间的关联第81页
    5.4 本章结论第81-84页
第六章 总结论第84-86页
参考文献第86-92页
致谢第92-94页
研究成果和发表的学术论文第94-96页
导师和作者简介第96-98页
附件第98-99页

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