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基于电化学噪声的304不锈钢腐蚀检测技术的研究

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

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