| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 引言 | 第10-22页 |
| ·电化学噪声技术的发展 | 第10-11页 |
| ·电化学噪声技术的应用 | 第11-13页 |
| ·金属腐蚀类型的判断 | 第11-13页 |
| ·判断材料的耐蚀性和缓蚀效率 | 第13页 |
| ·电化学噪声技术的测量方法 | 第13-15页 |
| ·电化学噪声的测试原理 | 第13-14页 |
| ·电化学噪声测试的影响因素 | 第14-15页 |
| ·电化学噪声的分类 | 第15-16页 |
| ·热噪声 | 第15-16页 |
| ·散粒效应噪声 | 第16页 |
| ·闪烁噪声 | 第16页 |
| ·电化学噪声技术的分析方法 | 第16-20页 |
| ·时域分析 | 第16-18页 |
| ·频域分析 | 第18-20页 |
| ·本文的研究背景 | 第20-21页 |
| ·课题的提出及实验构想 | 第21-22页 |
| 2 AZ91D 镁合金在不同浓度NaCl 溶液中的电化学噪声 | 第22-30页 |
| ·实验材料及测试方法 | 第22-23页 |
| ·电极材料及制备 | 第22页 |
| ·实验试剂 | 第22页 |
| ·实验仪器 | 第22页 |
| ·实验方法 | 第22-23页 |
| ·结果与讨论 | 第23-27页 |
| ·AZ91D 镁合金在NaCl 溶液中的电化学噪声谱 | 第23-24页 |
| ·噪声谱时域分析 | 第24-27页 |
| ·AZ91D 镁合金噪声谱的频域分析 | 第27-29页 |
| ·结论 | 第29-30页 |
| 3 不同金属的电化学噪声 | 第30-37页 |
| ·金属在Cl~-溶液中的电化学噪声现象 | 第30-35页 |
| ·Cl~-对铝及其合金的电化学噪声现象 | 第30页 |
| ·Cl~-对锌及其合金的电化学噪声现象 | 第30-31页 |
| ·Cl~-对铁的电化学噪声现象的影响 | 第31页 |
| ·Cl~-对钢的电化学噪声现象的影响 | 第31-32页 |
| ·Cl~-对镁合金的电化学噪声现象 | 第32-35页 |
| ·产生电化学噪声的条件 | 第35-36页 |
| ·结论 | 第36-37页 |
| 4 CO_2 分压对N80 钢的腐蚀的影响及电化学腐蚀行为 | 第37-54页 |
| ·CO_2 腐蚀及N80 钢的电化学腐蚀行为 | 第37-41页 |
| ·CO_2 腐蚀的发展 | 第37页 |
| ·CO_2 腐蚀机理 | 第37-38页 |
| ·CO_2 分压的影响 | 第38-39页 |
| ·线性极化技术 | 第39-41页 |
| ·实验部分 | 第41-46页 |
| ·实验采用的标准及油田水离子含量 | 第41页 |
| ·实验装置 | 第41-43页 |
| ·实验药品 | 第43页 |
| ·实验仪器 | 第43页 |
| ·溶液组成 | 第43-44页 |
| ·实验试样及预处理 | 第44-45页 |
| ·实验操作步骤 | 第45-46页 |
| ·CO_2 分压对N80 钢的腐蚀的影响 | 第46-47页 |
| ·N80 钢的线性极化曲线的测定 | 第47-53页 |
| ·N80 钢Tafel 极化曲线测定 | 第47-48页 |
| ·B 值的求法 | 第48-49页 |
| ·N80 钢在不同浓度溶液中的线性极化测试 | 第49-51页 |
| ·N80 钢在不同温度下的线性极化测试 | 第51-52页 |
| ·N80 钢在不同氯离子浓度下的线性极化测试 | 第52-53页 |
| ·结论 | 第53-54页 |
| 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |