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碱性溶液中Na2S对Q235和16Mn钢材的腐蚀行为研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第8-22页
   ·引言第8-9页
   ·钢材腐蚀研究现状第9-11页
   ·硫对钢材腐蚀研究现状第11-18页
     ·石油化工行业硫对钢材腐蚀研究第11-13页
     ·S2-对钢材腐蚀研究现状第13-16页
     ·其它硫对钢材腐蚀研究现状第16页
     ·硫对钢材腐蚀的影响因素第16-18页
   ·钢材腐蚀试验第18-19页
     ·自然暴露试验第18页
     ·实验室盐雾腐蚀试验第18-19页
   ·钢材腐蚀样品电化学研究现状第19-20页
     ·极化曲线的应用第19-20页
     ·电化学阻抗行为第20页
     ·恒电位法第20页
   ·论文研究内容和意义第20-22页
第二章 实验材料和研究方法第22-27页
   ·材料与处理方法第22-23页
     ·实验材料第22页
     ·试验制备第22-23页
   ·试样处理第23-24页
     ·试样预处理第23页
     ·试样后处理第23-24页
   ·实验方法第24-27页
     ·16Mn钢和Q235钢材盐雾腐蚀试验第24-25页
     ·不同腐蚀条件下试样电化学研究方法第25页
     ·腐蚀试样的表征方法第25-27页
第三章 氢氧化钠溶液中腐蚀行为第27-54页
   ·引言第27页
   ·S2-浓度对 16Mn钢和Q235钢材腐蚀的影响第27-41页
     ·宏观形貌分析第27-29页
     ·微观形貌及能谱分析第29-34页
       ·腐蚀失重分析第34-37页
     ·最大点蚀深度分析第37-39页
     ·腐蚀试样的电化学行为第39-41页
   ·时间对 16Mn钢和Q235钢材腐蚀的影响第41-52页
     ·宏观形貌分析第41-43页
     ·微观形貌及能谱分析第43-47页
     ·腐蚀失重分析第47-49页
     ·最大点蚀深度分析第49-51页
     ·腐蚀试样的电化学行为第51-52页
   ·本章小结第52-54页
第四章 铝酸钠溶液中腐蚀行为第54-80页
   ·引言第54页
   ·S2-浓度对 16Mn钢和Q235钢材腐蚀的影响第54-67页
     ·宏观形貌分析第54-56页
     ·微观形貌及能谱分析第56-61页
     ·腐蚀失重分析第61-64页
     ·最大点蚀深度分析第64-65页
     ·腐蚀试样的电化学行为第65-67页
   ·时间对 16Mn钢和Q235钢材腐蚀的影响第67-79页
     ·宏观形貌分析第67-69页
     ·微观形貌及能谱分析第69-73页
     ·腐蚀失重分析第73-75页
     ·最大点蚀深度分析第75-77页
     ·腐蚀试样的电化学行为第77-79页
   ·本章小结第79-80页
第五章 腐蚀动力学分析第80-87页
   ·引言第80页
   ·16Mn钢材腐蚀失重动力学第80-83页
     ·氢氧化钠溶液中 16Mn钢材腐蚀失重动力学第80-82页
     ·铝酸钠溶液中 16Mn钢材腐蚀失重动力学第82-83页
   ·Q235钢材腐蚀失重动力学第83-86页
     ·氢氧化钠溶液中Q235钢材腐蚀失重动力学第83-84页
     ·铝酸钠溶液中 16Mn钢材腐蚀失重动力学第84-86页
   ·本章小结第86-87页
第六章 结论第87-89页
参考文献第89-93页
致谢第93-94页
附录第94-95页

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