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铝酸钠溶液中Na2S和Na2S2O3对16Mn钢的耦合腐蚀行为研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
引言第8-9页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 硫对钢材腐蚀研究现状第9-14页
        1.1.1 S~(2-)对钢材腐蚀研究现状第9-11页
        1.1.2 S_2O_3~(2-)对钢材腐蚀研究现状第11-13页
        1.1.3 S~(2-)和S_2O_3~(2-)对钢材耦合腐蚀研究现状第13-14页
        1.1.4 SO_3~(2-)和SO_4~(2-)对钢材腐蚀研究现状第14页
    1.2 研究目的及意义第14-15页
    1.3 研究内容第15-16页
第2章 实验材料和研究方法第16-22页
    2.1 实验材料和腐蚀介质第16-17页
    2.2 浸泡腐蚀方法第17-18页
    2.3 电化学腐蚀及数据拟合第18-20页
    2.4 腐蚀产物分析第20-21页
    2.5 腐蚀失重及腐蚀速率表征第21-22页
第3章 铝酸钠溶液中单一硫对 16Mn钢腐蚀行为的影响第22-41页
    3.1 Na_2S对 16Mn钢腐蚀行为的影响第22-32页
        3.1.1 腐蚀形貌第22-23页
        3.1.2 腐蚀产物成分第23-27页
        3.1.3 腐蚀速率第27-28页
        3.1.4 电化学腐蚀行为第28-32页
    3.2 Na_2S_2O_3对 16Mn钢腐蚀行为的影响第32-39页
        3.2.1 腐蚀形貌第32-33页
        3.2.2 腐蚀产物成分第33-35页
        3.2.3 腐蚀速率第35-36页
        3.2.4 电化学腐蚀行为第36-39页
    3.3 腐蚀机理分析第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 16Mn钢的耦合腐蚀行为影响因素第41-81页
    4.1 S_2O_3~(2-)为 3g/L时S~(2-)浓度对 16Mn钢腐蚀行为的影响第41-50页
        4.1.1 腐蚀形貌第41-42页
        4.1.2 腐蚀产物成分第42-46页
        4.1.3 腐蚀速率第46-47页
        4.1.4 电化学腐蚀行为第47-50页
    4.2 S~(2-)为 3g/L时S_2O_3~(2-)浓度对 16Mn钢腐蚀行为的影响第50-57页
        4.2.1 腐蚀形貌第50-51页
        4.2.2 腐蚀产物成分第51-53页
        4.2.3 腐蚀速率第53-54页
        4.2.4 电化学腐蚀行为第54-57页
    4.3 5g/LS~(2-)和 3g/L S_2O_3~(2-)条件下腐蚀时间的影响第57-65页
        4.3.1. 腐蚀形貌第57-58页
        4.3.2. 腐蚀产物成分第58-61页
        4.3.3. 腐蚀速率第61-62页
        4.3.4 电化学腐蚀行为第62-65页
    4.4 5g/LS~(2-)和 3g/L S_2O_3~(2-)条件下苛碱浓度的影响第65-68页
        4.4.1. 腐蚀形貌第65页
        4.4.2. 腐蚀速率第65-66页
        4.4.3 电化学腐蚀行为第66-68页
    4.5 5g/LS~(2-)和 3g/L S_2O_3~(2-)条件下氧化铝浓度的影响第68-72页
        4.5.1. 腐蚀形貌第68-69页
        4.5.2. 腐蚀速率第69页
        4.5.3 电化学腐蚀行为第69-72页
    4.6 5g/LS~(2-)和 3g/L S_2O_3~(2-)条件下SO_4~(2-)浓度的影响第72-76页
        4.6.1. 腐蚀形貌第72页
        4.6.2. 腐蚀速率第72-73页
        4.6.3 电化学腐蚀行为第73-76页
    4.7 5g/LS~(2-)和 3g/L S_2O_3~(2-)条件下SO_3~(2-)浓度的影响第76-79页
        4.7.1. 腐蚀形貌第76页
        4.7.2. 腐蚀速率第76-77页
        4.7.3 电化学腐蚀行为第77-79页
    4.8 腐蚀机理分析第79-80页
    4.9 本章小结第80-81页
第5章 结论与展望第81-83页
    5.1 结论第81-82页
    5.2 问题与展望第82-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-88页
附录第88-89页

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