两株典型芽孢杆菌属细菌对AZ31B镁合金的腐蚀影响及机理的研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 选题背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 微生物腐蚀研究进展 | 第12-13页 |
1.2.1 微生物腐蚀研究的发展历史 | 第12-13页 |
1.3 镁和镁合金的介绍 | 第13-16页 |
1.3.1 镁和镁矿的介绍 | 第13-14页 |
1.3.2 镁合金的性能介绍 | 第14-15页 |
1.3.3 镁合金应用介绍 | 第15-16页 |
1.4 微生物腐蚀研究方法 | 第16-19页 |
1.4.1 金属表面的观察方法 | 第16-17页 |
1.4.2 表面分析方法 | 第17-18页 |
1.4.3电化学测试 | 第18-19页 |
1.5 微生物腐蚀机理 | 第19-20页 |
1.5.1 好氧菌的腐蚀机制 | 第19页 |
1.5.2 厌氧菌的腐蚀机制 | 第19-20页 |
1.6 课题研究的目标和内容 | 第20-22页 |
1.6.1 研究的目标 | 第20页 |
1.6.2 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-30页 |
2.1 实验材料 | 第22页 |
2.2 实验菌种 | 第22页 |
2.3 实验试剂以及材料的制备 | 第22-24页 |
2.4 实验仪器 | 第24-25页 |
2.5 实验技术方案实施的具体步骤 | 第25-26页 |
2.6 实验流程 | 第26-30页 |
2.6.1 两株菌生长曲线的测定 | 第26页 |
2.6.2 金属表面分析 | 第26-27页 |
2.6.3 pH值的测定 | 第27-28页 |
2.6.4 电化学测试 | 第28页 |
2.6.5 表面成分分析 | 第28-30页 |
第三章 枯草芽孢杆菌对人工海水中镁合金的腐蚀影响 | 第30-48页 |
3.1 前言 | 第30-31页 |
3.2 测试结果及讨论 | 第31-47页 |
3.2.1 枯草芽孢杆菌生长曲线的测定 | 第31-32页 |
3.2.2 pH值的测定 | 第32-33页 |
3.2.3 荧光显微镜 | 第33-34页 |
3.2.4 扫描电子显微镜 | 第34-35页 |
3.2.5 枯草芽孢杆菌生物膜的能谱分析 | 第35-36页 |
3.2.6 电化学测试 | 第36-45页 |
3.2.7 紫外-可见光谱测试 | 第45-46页 |
3.2.8 傅里叶红外光谱 | 第46-47页 |
3.3 腐蚀机理 | 第47-48页 |
第四章 蜡样芽孢杆菌对人工海水中镁合金的腐蚀影响 | 第48-63页 |
4.1 前言 | 第48页 |
4.2 实验结果和讨论 | 第48-62页 |
4.2.1 蜡样芽孢杆菌生长曲线的测定 | 第48-49页 |
4.2.2 pH测试 | 第49-50页 |
4.2.3 荧光显微镜测试 | 第50-51页 |
4.2.4 扫描电子显微镜 | 第51-52页 |
4.2.5 能谱分析 | 第52-53页 |
4.2.6 电化学测试 | 第53-60页 |
4.2.7 紫外-可见光谱 | 第60-61页 |
4.2.8 红外光谱测试 | 第61-62页 |
4.3 腐蚀机理 | 第62-63页 |
第五章 两株菌对人工海水中镁合金腐蚀行为的比较 | 第63-72页 |
5.1 生长曲线 | 第63-64页 |
5.2 pH值的检测 | 第64-65页 |
5.3 开路电位 | 第65-66页 |
5.4 动电位极化曲线 | 第66-68页 |
5.5 循环极化曲线的比较 | 第68页 |
5.6 电化学阻抗(EIS) | 第68-71页 |
5.7 荧光显微镜 | 第71页 |
5.8 扫描电子显微镜 | 第71-72页 |
第六章 实验总结和展望 | 第72-74页 |
6.1 实验总结 | 第72-73页 |
6.2 工作展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-81页 |