摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-25页 |
1.1 引言 | 第7-8页 |
1.2 超级13Cr不锈钢 | 第8-12页 |
1.2.1 超级13Cr不锈钢的发展史 | 第8-9页 |
1.2.2 超级13Cr不锈钢的应用展望 | 第9-10页 |
1.2.3 油气井用超级13Cr不锈钢管简介 | 第10-12页 |
1.3 二氧化碳腐蚀综述 | 第12-21页 |
1.3.1 二氧化碳腐蚀机理 | 第12-14页 |
1.3.2 二氧化碳腐蚀影响因素 | 第14-20页 |
1.3.3 二氧化碳腐蚀的类型及破坏形态 | 第20-21页 |
1.4 超级13Cr不锈钢的研究现状及进展 | 第21-23页 |
1.4.1 超级13Cr不锈钢的组织与力学性能 | 第21页 |
1.4.2 超级13Cr不锈钢在油气田中的腐蚀性能研究现状及进展 | 第21-23页 |
1.5 研究目的及意义 | 第23-25页 |
第二章 试验材料与方法 | 第25-30页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 高温高压腐蚀试验 | 第25-28页 |
2.2.1 试验设备及化学试剂 | 第25页 |
2.2.2 试验介质与环境 | 第25-26页 |
2.2.3 高温高压CO_2腐蚀失重试验方法与步骤 | 第26-27页 |
2.2.4 腐蚀速率的计算及腐蚀程度判定 | 第27-28页 |
2.3 电化学测试试验 | 第28-30页 |
2.3.1 电化学试验设备 | 第28页 |
2.3.2 试样的制备 | 第28-29页 |
2.3.3 电化学测试方法 | 第29-30页 |
第三章 超级13Cr油套管钢高温高压CO_2腐蚀行为研究 | 第30-40页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 CO_2分压对超级13Cr油套管钢高温高压CO_2腐蚀行为的影响 | 第30-32页 |
3.3 H_2S分压对超级13Cr油套管钢高温高压CO_2腐蚀行为的影响 | 第32-35页 |
3.4 加载应力对超级13Cr油套管钢高温高压CO_2腐蚀行为的影响 | 第35-38页 |
3.5 超级13Cr油套管钢表面钝化膜EDS分析 | 第38-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 不同温度不同加载应力状态下超级13Cr油套管钢电化学行为研究 | 第40-47页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 不同温度相同应力状态下超级13Cr油套管钢耐点蚀性能对比研究 | 第40-42页 |
4.2.1 不同温度、80%加载应力时的极化曲线分析 | 第40-41页 |
4.2.2 电化学阻抗谱分析 | 第41-42页 |
4.2.3 腐蚀形貌 | 第42页 |
4.3 相同温度不同应力状态下超级13Cr油套管钢耐点蚀性能对比研究 | 第42-45页 |
4.3.1 80℃不同加载应力时的极化曲线分析 | 第42-44页 |
4.3.2 电化学阻抗谱分析 | 第44页 |
4.3.3 腐蚀形貌 | 第44-45页 |
4.4 点蚀机理探讨 | 第45-46页 |
4.5 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 结论 | 第47-48页 |
致谢 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-53页 |
作者攻读学位期间发表的论文 | 第53-54页 |