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交流电作用下X80钢近中性pH环境应力腐蚀行为及机理

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-41页
    2.1 管线钢土壤环境中应力腐蚀开裂研究进展第14-26页
        2.1.1 管线钢土壤应力腐蚀概述第14-15页
        2.1.2 管线钢近中性pH值应力腐蚀开裂研究进展第15-17页
        2.1.3 管线钢应力腐蚀的影响因素研究进展第17-23页
        2.1.4 管线钢应力腐蚀行为的研究方法进展第23-26页
    2.2 管线钢交流腐蚀的研究进展第26-39页
        2.2.1 交流腐蚀概述第26-30页
        2.2.2 交流腐蚀机理研究进展第30-34页
        2.2.3 交流腐蚀实验研究进展第34-39页
    2.3 交流电对应力腐蚀行为及机理作用机制研究分析第39-41页
3 全波交流电对X80钢近中性pH环境应力腐蚀的影响第41-63页
    3.1 引言第41-42页
    3.2 实验方法第42-46页
        3.2.1 实验材料及溶液第42页
        3.2.2 电化学测试第42-44页
        3.2.3 腐蚀形貌观察第44-45页
        3.2.4 慢应变速率拉伸实验第45-46页
    3.3 实验结果与讨论第46-62页
        3.3.1 全波交流电对X80钢电化学行为的影响第46-49页
        3.3.2 全波交流电对X80钢腐蚀行为的影响第49-54页
        3.3.3 全波交流电对X80钢应力腐蚀行为的影响第54-59页
        3.3.4 分析与讨论第59-62页
    3.4 本章小结第62-63页
4 恒电位对X80钢近中性pH环境应力腐蚀的影响第63-77页
    4.1 引言第63页
    4.2 实验方法第63-65页
        4.2.1 实验材料及溶液第63-64页
        4.2.2 电化学测试第64页
        4.2.3 腐蚀形貌观察第64页
        4.2.4 慢应变速率拉伸实验第64-65页
    4.3 实验结果与讨论第65-76页
        4.3.1 恒电位对X80钢电化学行为的影响第65-66页
        4.3.2 恒电位对X80钢腐蚀行为的影响第66-70页
        4.3.3 恒电位对X80钢应力腐蚀行为的影响第70-74页
        4.3.4 分析与讨论第74-76页
    4.4 本章小结第76-77页
5 半波交流电对X80钢近中性pH环境应力腐蚀的影响第77-118页
    5.1 引言第77页
    5.2 实验方法第77-80页
        5.2.1 实验材料及溶液第77-78页
        5.2.2 电化学测试第78页
        5.2.3 腐蚀形貌观察第78-79页
        5.2.4 慢应变速率拉伸实验第79-80页
    5.3 实验结果与讨论第80-117页
        5.3.1 半波交流电对X80钢电化学行为的影响第80-85页
        5.3.2 半波交流电对X80钢腐蚀行为的影响第85-104页
        5.3.3 半波交流电对X80钢应力腐蚀行为的影响第104-113页
        5.3.4 分析与讨论第113-117页
    5.4 本章小结第117-118页
6 交流电与Cl~-耦合对X80钢近中性pH环境应力腐蚀的影响第118-136页
    6.1 引言第118页
    6.2 实验方法第118-122页
        6.2.1 实验材料及溶液第118-119页
        6.2.2 电化学测试第119页
        6.2.3 慢应变速率拉伸实验第119-120页
        6.2.4 裂纹扩展实验第120-122页
    6.3 实验结果与讨论第122-134页
        6.3.1 交流电与Cl~-耦合对X80钢腐蚀行为的影响第122-126页
        6.3.2 交流电与Cl~-耦合对X80钢应力腐蚀的影响第126-131页
        6.3.3 交流电对X80钢裂纹扩展的影响第131-132页
        6.3.4 分析与讨论第132-134页
    6.4 本章小结第134-136页
7 交流电与蜡状芽孢杆菌耦合对X80钢近中性pH环境应力腐蚀的影响第136-157页
    7.1 引言第136-137页
    7.2 实验方法第137-140页
        7.2.1 实验材料及溶液第137页
        7.2.2 蜡状芽孢杆菌接种与培养第137-138页
        7.2.3 电化学测试第138页
        7.2.4 形貌观察第138-139页
        7.2.5 腐蚀产物分析第139页
        7.2.6 U型弯浸泡实验第139-140页
    7.3 实验结果与讨论第140-156页
        7.3.1 交流电与蜡状芽孢杆菌耦合对X80钢电化学的影响第140-142页
        7.3.2 交流电与蜡状芽孢杆菌耦合对X80钢腐蚀行为的影响第142-152页
        7.3.3 交流电与蜡状芽孢杆菌耦合对X80钢应力腐蚀的影响第152-153页
        7.3.4 分析与讨论第153-156页
    7.4 本章小结第156-157页
8 交流干扰下X80钢近中性pH环境应力腐蚀电化学机理第157-172页
    8.1 引言第157-158页
    8.2 实验方法第158页
        8.2.1 实验材料及溶液第158页
        8.2.2 电化学测试第158页
    8.3 实验结果与讨论第158-170页
        8.3.1 不同离子对X80钢电化学行为的影响第158-161页
        8.3.2 X80钢在近中性pH环境中的交流应力腐蚀机理第161-164页
        8.3.3 分析与讨论第164-170页
    8.4 本章小结第170-172页
结论第172-174页
参考文献第174-187页
作者简历及在学研究成果第187-191页
学位论文数据集第191页

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