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海洋环境中微生物膜与金属电化学状态相关性研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第10-29页
 1.1 微生物在材料表面的生长第10-11页
 1.2 微生物腐蚀和生物污损第11-16页
  1.2.1 金属微生物腐蚀(MIC)的机理第11-15页
  1.2.2 微生物膜与生物污损的关系第15-16页
 1.3 微生物腐蚀的研究方法第16-25页
  1.3.1 金属表面观察方法第16页
  1.3.2 微生物学研究方法第16-19页
  1.3.3 化学研究方法第19-20页
  1.3.4 电化学研究方法第20-22页
  1.3.5 表面分析方法第22-25页
 1.4 天然海水中微生物膜与金属电化学性质间相互作用的研究进展第25-27页
 1.5 本论文研究目标和内容第27-29页
第二章 实验部分第29-33页
 2.1 电极材料第29页
 2.2 海水介质第29页
 2.3 测试技术和实验步骤第29-31页
  2.3.1 腐蚀电位的测试第29-30页
  2.3.2 极化曲线测量第30页
  2.3.3 电化学阻抗谱测量第30页
  2.3.4 微生物显微观察第30-31页
 2.4 实验步骤第31-33页
  2.4.1 几种金属材料在有无微生物膜情况下的电化学性质实验第31页
  2.4.2 模拟微生物膜实验第31页
  2.4.3 极化对微生物附着的影响实验第31-33页
第三章 结果与讨论第33-85页
 3.1 微生物膜对不同金属电化学状态的影响第33-57页
  3.1.1 海水中金属材料腐蚀电位的变化第33-38页
  3.1.2 微生物膜附着电极的极化曲线特征第38-42页
  3.1.3 微生物膜附着电极的电化学阻抗特征第42-47页
  3.1.4 微生物膜附着电极的电化学参数随时间的变化第47-57页
  3.1.5 结论第57页
 3.2 微生物膜附着规律与钝态金属腐蚀电位正移的关系第57-76页
  3.2.1 海水中金属腐蚀电位的变化第58-59页
  3.2.2 钝态金属腐蚀电位正移现象第59-60页
  3.2.3 钝态金属表面微生物膜附着状态第60-69页
  3.2.4 钝态金属界面双层电容随微生物膜生长的变化第69-71页
  3.2.5 钝态金属腐蚀电位正移的电化学机制第71-73页
  3.2.6 模拟微生物膜对金属电化学性质的影响.第73-76页
  3.2.7 结论第76页
 3.3 极化对微生物附着的影响第76-80页
  3.3.1 结论第80页
 3.4 微生物吸附机制的讨论第80-85页
第四章 结束语第85-87页
 4.1 本论文的主要结论第85页
 4.2 创新点第85-86页
 4.3 对后续工作的建议第86-87页
参考文献第87-95页
附录 作者在攻读博士学位期间发表的文章第95-96页
致谢第96-97页

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