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超级双相不锈钢2507腐蚀与钝化行为研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 不锈钢的分类和双相不锈钢的发展简介第9-10页
    1.2 双相不锈钢局部腐蚀类型第10-15页
        1.2.1 点蚀第10-12页
        1.2.2 缝隙腐蚀第12-14页
        1.2.3 晶间腐蚀第14-15页
        1.2.4 应力腐蚀第15页
    1.3 不锈钢钝化膜研究进展第15-17页
        1.3.1 钝化机理第15-16页
        1.3.2 钝化膜的成分结构及半导体特性第16-17页
        1.3.3 点缺陷模型(Point Defect Model)第17页
    1.4 不锈钢耐蚀性研究方法概述第17-19页
        1.4.1 失重法第17-18页
        1.4.2 常规电化学测量技术第18-19页
        1.4.3 微区电化学测量技术第19页
    1.5 研究目的及内容第19-21页
第二章 实验材料及方法原理第21-28页
    2.1 实验药品及仪器第21-22页
    2.2 不锈钢试样制备第22-23页
    2.3 失重法第23-24页
    2.4 电化学测量第24-27页
        2.4.1 动电位极化曲线第25页
        2.4.2 电化学阻抗谱第25页
        2.4.3 Mott-Schottky曲线第25-27页
    2.5 表面形貌测量(SEM)第27-28页
第三章 奥氏体不锈钢和双相不锈钢耐蚀性能的对比第28-33页
    3.1 前言第28页
    3.2 失重法第28-29页
    3.3 动电位极化曲线第29-30页
    3.4 电化学阻抗(EIS)第30-32页
    3.5 本章小结第32-33页
第四章 碳酸氢根和硫酸根对双相不锈钢耐蚀性能的影响第33-42页
    4.1 前言第33页
    4.2 动电位极化曲线第33-36页
    4.3 电化学阻抗(EIS)第36-40页
    4.4 Mott-Schottky approach第40-41页
    4.5 本章小结第41-42页
第五章 点缺陷模型研究碳酸氢盐对钝化膜扩散系数的影响第42-52页
    5.1 前言第42页
    5.2 动电位极化曲线第42-43页
    5.3 电化学阻抗谱(EIS)第43-45页
    5.4 Mott-Schottky第45-47页
    5.5 点缺陷模型(PDM)第47-50页
    5.6 本章小结第50-52页
第六章 pH值和温度对双相不锈钢2507钝化膜性能的影响第52-68页
    6.1 前言第52页
    6.2 温度、pH值对动电位极化曲线的影响第52-56页
        6.2.1 温度的影响第52-54页
        6.2.2 pH值的影响第54-56页
    6.3 温度、pH值对电化学阻抗的影响第56-59页
        6.3.1 温度的影响第56-57页
        6.3.2 pH值的影响第57-59页
    6.4 温度、pH值对Mott-Schottk曲线的影响第59-65页
        6.4.1 温度的影响第59-62页
        6.4.2 pH值的影响第62-65页
    6.5 温度、pH值对钝化膜内点缺陷扩散系数的影响第65-67页
    6.6 本章小结第67-68页
第七章 结论第68-69页
参考文献第69-76页
发表论文和参加科研情况说明第76-77页
致谢第77-79页

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