摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 引言 | 第10-43页 |
1.1 阴极保护的基本原理 | 第10-16页 |
1.2 阴极保护系统 | 第16-20页 |
1.2.1 外加电流法阴极保护系统 | 第16-17页 |
1.2.2 牺牲阳极法阴极保护系统 | 第17-20页 |
1.3 阴极保护系统的设计 | 第20-37页 |
1.3.1 牺牲阳极材料的筛选 | 第20-23页 |
1.3.2 牺牲阳极发生电流量的确定 | 第23-27页 |
1.3.3 牺牲阳极布置 | 第27-34页 |
1.3.4 牺牲阳极的安装 | 第34-36页 |
1.3.5 调试运行 | 第36-37页 |
1.4 常见的牺牲阳极体系 | 第37-41页 |
1.4.1 埋地管道体系牺牲阳极阴极保护 | 第37页 |
1.4.2 船舶体系牺牲阳极阴极保护 | 第37-38页 |
1.4.3 城市燃气管道体系牺牲阳极阴极保护 | 第38-39页 |
1.4.4 钢管桩体系牺牲阳极阴极保护 | 第39-40页 |
1.4.5 海底管线体系牺牲阳极阴极保护 | 第40页 |
1.4.6 换热器体系牺牲阳极阴极保护 | 第40-41页 |
1.5 本课题的选题背景 | 第41页 |
1.6 本课题的主要研究内容及对科学上的贡献 | 第41-43页 |
1.6.1 本课题的主要研究内容 | 第41-42页 |
1.6.2 本课题对科学上的贡献 | 第42-43页 |
2 Zn阳极、Al阳极在地下井水中阴极保护性能综合评价 | 第43-55页 |
2.1 概述 | 第43页 |
2.2 实验部分 | 第43-47页 |
2.2.1 实验材料及仪器 | 第43-44页 |
2.2.2 20 | 第44-46页 |
2.2.3 不同温度下,电化学法测试Zn阳极、Al阳极在地下井水中的性能 | 第46页 |
2.2.4 不同温度下,自放电法测试Zn阳极、Al阳极在地下井水中的性能 | 第46-47页 |
2.3 结果与讨论 | 第47-54页 |
2.3.1 20 | 第47页 |
2.3.2 温度对Zn阳极、Al阳极在地下井水中电化学性能的影响 | 第47-52页 |
2.3.3 温度对Zn阳极、Al阳极与20 | 第52-54页 |
2.4 小结 | 第54-55页 |
3 Zn阳极、Al阳极在模拟海水中阴极保护性能综合评价 | 第55-67页 |
3.1 概述 | 第55页 |
3.2 实验部分 | 第55-58页 |
3.2.1 实验材料及仪器 | 第55-57页 |
3.2.2 20 | 第57-58页 |
3.2.3 不同温度下,电化学法测试Zn阳极、Al阳极在模拟海水中的性能 | 第58页 |
3.2.4 不同温度下,自放电法测试Zn阳极、Al阳极在模拟海水中的性能 | 第58页 |
3.3 结果与讨论 | 第58-66页 |
3.3.1 20 | 第58-59页 |
3.3.2 温度对Zn阳极、Al阳极在模拟海水中电化学性能的影响 | 第59-64页 |
3.3.3 温度对 Zn 阳极、Al 阳极与 20 | 第64-66页 |
3.4 小结 | 第66-67页 |
4 温度对纯Zn阳极在地下井水及模拟海水中的影响 | 第67-72页 |
4.1 概述 | 第67页 |
4.2 实验部分 | 第67-68页 |
4.2.1 实验药品及仪器 | 第67页 |
4.2.2 纯Zn阳极电化学性能测试 | 第67-68页 |
4.3 结果与讨论 | 第68-71页 |
4.3.1 温度对三种材料腐蚀电位的影响 | 第68-71页 |
4.4 小结 | 第71-72页 |
5 牺牲阳极在换热器阴极保护中的应用 | 第72-85页 |
5.1 概述 | 第72-73页 |
5.2 换热器的腐蚀分析 | 第73-75页 |
5.3 阴极保护设计 | 第75-79页 |
5.3.1 牺牲阳极材料的选择 | 第75-78页 |
5.3.2 牺牲阳极的有关计算 | 第78-79页 |
5.4 牺牲阳极阴极保护的实施 | 第79-84页 |
5.4.1 阳极的分布 | 第79-81页 |
5.4.2 牺牲阳极安装 | 第81页 |
5.4.3 测试及维护 | 第81-82页 |
5.4.4 施工步骤 | 第82-84页 |
5.5 小结 | 第84-85页 |
6 结论 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |