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盐渍性土壤模拟溶液中X100管线钢的腐蚀行为

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 管线钢概述第11-13页
        1.1.1 管线钢的发展第11-12页
        1.1.2 X100管线钢的研究现状第12页
        1.1.3 X100管线钢的力学性能第12-13页
    1.2 土壤腐蚀第13-18页
        1.2.1 土壤腐蚀的研究概况第13-15页
        1.2.2 土壤腐蚀的研究方法第15-17页
        1.2.3 管线钢土壤腐蚀的研究现状第17-18页
    1.3 本课题的研究目的、意义及内容第18-22页
        1.3.1 研究目的及意义第18-20页
        1.3.2 研究内容第20-22页
第二章 实验材料、设备及方法第22-26页
    2.1 实验材料第22-23页
        2.1.1 试样的选取与制备第22-23页
        2.1.2 溶液的选取与配制第23页
    2.2 实验方法及设备第23-26页
        2.2.1 重量法第23页
        2.2.2 极化曲线测试第23-24页
        2.2.3 电化学阻抗谱测试第24页
        2.2.4 SEM、EDS成分及XRD物相测试第24页
        2.2.5 腐蚀形貌实验第24页
        2.2.6 微区扫描测试第24-26页
第三章 X100管线钢在盐渍性土壤模拟溶液中的腐蚀行为第26-36页
    3.1 溶液配制第26-27页
    3.2 试样在库尔勒土壤模拟溶液中的腐蚀行为第27-35页
        3.2.1 腐蚀形貌第27-28页
        3.2.2 重量法第28-29页
        3.2.3 动电位极化第29-31页
        3.2.4 电化学阻抗谱第31-33页
        3.2.5 腐蚀机理第33-35页
    3.3 本章小结第35-36页
第四章 SO_4~(2-)对X100管线钢在模拟溶液中Cl~-点蚀的影响第36-47页
    4.1 溶液配制第36-37页
    4.2 X100管线钢在含不同浓度SO_4~(2-)模拟溶液中的腐蚀行为第37-44页
        4.2.1 动电位极化第37-38页
        4.2.2 电化学阻抗谱第38-40页
        4.2.3 金相腐蚀形貌第40-44页
    4.3 腐蚀机理第44-46页
        4.3.1 微区扫描测试第44-45页
        4.3.2 腐蚀机理模型第45-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第五章 HCO_3~-及Cl~-对X100管线钢在模拟溶液中腐蚀的影响第47-63页
    5.1 HCO_3~-对X100管线钢在模拟溶液中Cl~-腐蚀的影响第47-54页
        5.1.1 溶液配制第47-48页
        5.1.2 腐蚀形貌第48-49页
        5.1.3 重量法第49-50页
        5.1.4 动电位极化第50-51页
        5.1.5 电化学阻抗谱第51-53页
        5.1.6 HCO_3~-的腐蚀机理第53-54页
    5.2 Cl~-对X100管线钢在模拟溶液中发生点蚀的机理第54-62页
        5.2.1 溶液配制第54页
        5.2.2 动电位极化第54-55页
        5.2.3 电化学阻抗谱第55-58页
        5.2.4 金相腐蚀形貌第58-60页
        5.2.5 Cl~-的腐蚀机理第60-62页
    5.3 本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-71页
攻读硕士学位论文期间取得的学术成果第71-73页
致谢第73页

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