摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 氟化工行业发展状况 | 第10-11页 |
1.3 氟化工不同介质对耐蚀性的影响 | 第11页 |
1.4 氟化工不锈钢材料的腐蚀机理 | 第11-14页 |
1.4.1 点蚀 | 第12页 |
1.4.2 晶间腐蚀 | 第12页 |
1.4.3 应力腐蚀开裂 | 第12-13页 |
1.4.4 缝隙腐蚀 | 第13页 |
1.4.5 氢鼓泡 | 第13-14页 |
1.5 国内外研究现状及发展趋势 | 第14-15页 |
1.6 本课题研究目的及意义 | 第15页 |
1.7 研究内容 | 第15-16页 |
第2章 腐蚀失效分析及基本方法 | 第16-20页 |
2.1 腐蚀失效分析主要思路 | 第16-17页 |
2.2 腐蚀失效分析程序 | 第17-18页 |
2.3 腐蚀失效分析的基本方法 | 第18-20页 |
第3章 乙炔输送不锈钢管道失效分析及影响因素研究 | 第20-45页 |
3.1 失效情况概述 | 第20-22页 |
3.2 失效部位理化检验 | 第22-26页 |
3.2.1 表征方法 | 第22页 |
3.2.2 管道材质检验 | 第22-23页 |
3.2.3 腐蚀产物形貌分析 | 第23-25页 |
3.2.4 腐蚀产物成分及物相分析 | 第25-26页 |
3.3 腐蚀原因分析 | 第26-30页 |
3.4 腐蚀失效影响因素研究 | 第30-43页 |
3.4.1 实验材料及试剂 | 第30-32页 |
3.4.2 电极制备及试验方法 | 第32页 |
3.4.3 实验结果及分析 | 第32-43页 |
3.4.3.1 Cl-溶液中H_2S浓度对不锈钢电化学性能的影响 | 第32-37页 |
3.4.3.2 H_2S溶液中Cl-浓度对不锈钢耐点蚀性能的影响 | 第37-40页 |
3.4.3.3 Cl-和H_2S对钝化膜稳定性的协同影响 | 第40-43页 |
3.5 小结 | 第43-45页 |
第4章 回流塔冷凝器失效分析及失效影响因素探究 | 第45-71页 |
4.1 失效情况概述 | 第45-47页 |
4.2 失效部位理化检验 | 第47-52页 |
4.2.1 表征方法 | 第47页 |
4.2.2 管道材质检验 | 第47-48页 |
4.2.3 腐蚀产物形貌及成分分析 | 第48-52页 |
4.2.4 腐蚀产物物相分析 | 第52页 |
4.3 腐蚀原因分析 | 第52-54页 |
4.4 失效影响因素研究 | 第54-69页 |
4.4.1 材料及试剂 | 第55页 |
4.4.2 试验方法 | 第55页 |
4.4.3 试验结果及分析 | 第55-69页 |
4.4.3.1 材料含碳量对耐蚀性的影响 | 第55-56页 |
4.4.3.2 温度和CaCl_2浓度对耐蚀性的影响 | 第56-62页 |
4.4.3.3 CaCl_2溶液中HF和HCl对不锈钢耐蚀性的影响 | 第62-67页 |
4.4.3.4 CaCl_2溶液对不锈钢钝化膜稳定性的影响 | 第67-69页 |
4.5 小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |