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CO2/O2环境下P110钢在含Cl-溶液中的应力腐蚀研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 研究的目的与意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-17页
        1.2.1 O_2腐蚀研究现状第9-11页
        1.2.2 CO_2腐蚀研究现状第11-14页
        1.2.3 应力腐蚀研究第14-17页
    1.3 研究方案第17-20页
        1.3.1 研究内容第17页
        1.3.2 研究方法第17-18页
        1.3.3 技术路线第18页
        1.3.4 理论依据第18-20页
第2章 P110钢的常规力学性能测试第20-39页
    2.1 引言第20页
    2.2 P110钢的化学成分分析第20页
    2.3 P110钢的力学性能分析第20-38页
        2.3.1 P110钢的硬度测试第21-22页
        2.3.2 P110钢的冲击性能测试第22-29页
        2.3.3 P110钢的拉伸性能测试第29-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第3章 O_2对CO_2环境中P110钢SCC的影响第39-57页
    3.1 引言第39页
    3.2 慢拉伸实验方法第39-41页
        3.2.1 SSRT试样及实验装置第40-41页
        3.2.2 SSRT实验条件及实验步骤第41页
    3.3 N_2对P110钢在3.5% NaCl溶液中SCC的影响第41-44页
        3.3.1 应力-应变曲线第41-42页
        3.3.2 断口微观组织形貌分析第42-43页
        3.3.3 腐蚀机理讨论第43-44页
    3.4 饱和CO_2对P110钢在3.5% NaCl溶液中SCC的影响第44-46页
        3.4.1 应力-应变曲线第44页
        3.4.2 断口微观组织形貌分析第44-45页
        3.4.3 腐蚀机理讨论第45-46页
    3.5 10% O_2+90% CO_2对P110钢在3.5% NaCl溶液中SCC的影响第46-49页
        3.5.1 应力-应变曲线第46-47页
        3.5.2 断口微观组织形貌分析第47-48页
        3.5.3 腐蚀机理讨论第48-49页
    3.6 50% O_2+50% CO_2对P110钢在3.5% NaCl溶液中SCC的影响第49-51页
        3.6.1 应力-应变曲线第49-50页
        3.6.2 断口微观组织形貌分析第50-51页
        3.6.3 腐蚀机理讨论第51页
    3.7 饱和O_2对P110钢在3.5% NaCl溶液中SCC的影响第51-54页
        3.7.1 应力-应变曲线第51-52页
        3.7.2 断口微观组织形貌分析第52-54页
        3.7.3 腐蚀机理讨论第54页
    3.8 几种腐蚀环境综合分析第54-56页
    3.9 本章小结第56-57页
第4章 溶氧量对3.5% NaCl溶液中P110钢SCC的影响第57-64页
    4.1 引言第57页
    4.2 实验方法及条件第57页
    4.3 10.5 mg/L的溶氧量对3.5% NaCl溶液中P110钢SCC的影响第57-59页
        4.3.1 应力-应变曲线第57-58页
        4.3.2 断口微观组织形貌分析第58-59页
    4.4 12.5mg/L的溶氧量对3.5% NaCl溶液中P110钢SCC的影响第59-61页
        4.4.1 应力-应变曲线第59-60页
        4.4.2 断口微观组织形貌分析第60-61页
    4.5 不同溶氧量的综合分析第61-63页
    4.6 本章小结第63-64页
第5章 结论与展望第64-66页
    5.1 结论第64页
    5.2 展望第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-73页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第73页

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