| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 引言 | 第9-10页 |
| 1 文献综述 | 第10-26页 |
| 1.1 混凝土中钢筋腐蚀的研究现状 | 第10-14页 |
| 1.1.1 钢筋腐蚀对混凝土耐久性影响 | 第10-12页 |
| 1.1.2 混凝土中钢筋腐蚀的机理 | 第12-14页 |
| 1.2 混凝土内钢筋腐蚀的检测方法 | 第14-20页 |
| 1.2.1 物理法 | 第14-15页 |
| 1.2.2 半电池电位法 | 第15-17页 |
| 1.2.3 线性极化法 | 第17-18页 |
| 1.2.4 弱极化曲线法 | 第18-19页 |
| 1.2.5 交流阻抗法 | 第19-20页 |
| 1.3 氯离子引起的钢筋腐蚀 | 第20-23页 |
| 1.3.1 氯离子造成钢筋腐蚀的机理 | 第21-22页 |
| 1.3.2 临界氯离子浓度的研究现状 | 第22-23页 |
| 1.4 不同表面状态钢筋的腐蚀行为研究现状 | 第23-25页 |
| 1.5 本文主要研究内容 | 第25-26页 |
| 2 Q235钢筋混凝土在不同浓度NaCl水溶液中的腐蚀行为 | 第26-37页 |
| 2.1 前言 | 第26页 |
| 2.2 实验材料 | 第26页 |
| 2.3 实验方法 | 第26-28页 |
| 2.3.1 试样制备 | 第26-27页 |
| 2.3.2 电化学测试 | 第27-28页 |
| 2.4 实验结果 | 第28-34页 |
| 2.4.1 自腐蚀电位 | 第28-29页 |
| 2.4.2 电化学阻抗谱的测定 | 第29-32页 |
| 2.4.3 弱极化曲线的测定 | 第32-34页 |
| 2.5 分析与讨论 | 第34-36页 |
| 2.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 3 不同表面状态的Q235钢在3.5%NaCl水溶液中的腐蚀行为 | 第37-48页 |
| 3.1 前言 | 第37页 |
| 3.2 实验方法 | 第37-38页 |
| 3.2.1 试样制备 | 第37-38页 |
| 3.2.2 氧化皮表面形貌与腐蚀形貌观察 | 第38页 |
| 3.2.3 电化学测试 | 第38页 |
| 3.3 实验结果与讨论 | 第38-47页 |
| 3.3.1 氧化皮表面形貌 | 第38-40页 |
| 3.3.2 自腐蚀电位 | 第40-41页 |
| 3.3.3 电化学阻抗谱的测定 | 第41-43页 |
| 3.3.4 弱极化曲线的测定 | 第43-45页 |
| 3.3.5 腐蚀形貌观察 | 第45-47页 |
| 3.4 本章小结 | 第47-48页 |
| 4 不同表面状态的Q235钢在含氯混凝土中的腐蚀行为 | 第48-59页 |
| 4.1 前言 | 第48页 |
| 4.2 实验材料 | 第48页 |
| 4.3 实验方法 | 第48-50页 |
| 4.3.1 试样制备 | 第48-49页 |
| 4.3.2 电化学测试 | 第49页 |
| 4.3.3 临界氯离子浓度测试 | 第49-50页 |
| 4.4 实验结果 | 第50-57页 |
| 4.4.1 自腐蚀电位 | 第50-51页 |
| 4.4.2 电化学阻抗谱测定 | 第51-53页 |
| 4.4.3 弱极化曲线测定 | 第53-55页 |
| 4.4.4 临界氯离子浓度 | 第55-57页 |
| 4.5 分析与讨论 | 第57页 |
| 4.6 本章小结 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 在学研究成果 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |