中文摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 核电安全 | 第8-9页 |
1.2 腐蚀检测技术的现状 | 第9-11页 |
1.2.1 腐蚀挂片法 | 第9-10页 |
1.2.2 超声检测技术 | 第10-11页 |
1.2.3 其它腐蚀检测技术 | 第11页 |
1.3 电化学噪声技术的研究现状 | 第11-12页 |
1.4 点蚀的研究现状 | 第12-14页 |
1.5 电化学噪声仪器的研究现状 | 第14-15页 |
1.6 本文主要的研究内容 | 第15-17页 |
第二章 核电站专用电化学噪声采集设备 | 第17-29页 |
2.1 核电站专用的电化学采集设备的要求 | 第17-18页 |
2.2 基于ARM9的核电站专用电化学噪声采集设备 | 第18-27页 |
2.2.1 总体结构简介 | 第18页 |
2.2.2 信号调理 | 第18-22页 |
2.2.3AD采集和MC U控制 | 第22-23页 |
2.2.4 数据存储和显示 | 第23-26页 |
2.2.5 下位机软件 | 第26-27页 |
2.3 与VersaSTAT4电化学噪声采集仪器的对比验证 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 电化学噪声数据处理软件 | 第29-39页 |
3.1 基于Matlab-GUI的噪声处理软件结构 | 第29-30页 |
3.2 噪声信号的预处理 | 第30-32页 |
3.3 时域处理方法 | 第32-34页 |
3.4 频域处理方法 | 第34-36页 |
3.5 噪声数据处理实例 | 第36-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 304不锈钢在NaCl溶液中不同温度下的腐蚀行为 | 第39-48页 |
4.1 实验环境简介 | 第39-41页 |
4.2 结果与讨论 | 第41-47页 |
4.2.1 腐蚀速率分析 | 第41-42页 |
4.2.2 腐蚀类型分析 | 第42-44页 |
4.2.3 腐蚀过程分析 | 第44-46页 |
4.2.4 腐蚀形貌分析 | 第46-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 304不锈钢在高温高压下的腐蚀行为 | 第48-56页 |
5.1 实验室高温高压试验 | 第48-51页 |
5.1.1 实验环境简介 | 第48-49页 |
5.1.2 实验结果分析 | 第49-51页 |
5.2 核电站现场高温高压实验 | 第51-55页 |
5.2.1 实验环境简介 | 第51-52页 |
5.2.2 实验结果分析 | 第52-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
6.1 总结 | 第56页 |
6.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-65页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |