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四价钒抑制热镀锌层表面黑变的机理

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-34页
    2.1 镀锌行业发展与表面防护水平之间的唇齿关系第14-15页
    2.2 锌层表面黑变的研究进展第15-20页
        2.2.1 锌层在典型环境中的腐蚀第16页
        2.2.2 锌层表面黑变的研究现状第16-19页
        2.2.3 钒化合物在抑制锌层表面黑变中的应用及存在问题第19-20页
    2.3 钒酸盐用于金属腐蚀抑制的研究现状第20-24页
        2.3.1 五价钒用于金属腐蚀抑制的研究现状及存在问题第20-22页
        2.3.2 四价钒用于金属腐蚀抑制的可行性分析及研究现状第22-24页
    2.4 腐蚀抑制研究的电化学方法第24-32页
        2.4.1 电化学阻抗谱技术在腐蚀抑制研究中的应用第24-28页
        2.4.2 电化学噪声技术在腐蚀抑制研究中的应用第28-30页
        2.4.3 分离电解池技术在腐蚀抑制研究中的应用第30-32页
    2.5 本文的研究思路和内容第32-34页
        2.5.1 总体思路第32页
        2.5.2 研究内容第32-34页
3 锌层表面黑变的演化特征第34-48页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验方法第34-36页
        3.2.1 材料及试样制备第34-35页
        3.2.2 膜层化学结构表征第35页
        3.2.3 锌层在湿热环境中的腐蚀行为测试第35页
        3.2.4 表面形貌观察第35页
        3.2.5 表面电势表征第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-47页
        3.3.1 复合钝化膜的化学结构表征第36页
        3.3.2 锌层表面形貌在湿热测试过程中的演化特征第36-42页
        3.3.3 锌层表面的AFM三维形貌在湿热测试过程中的演化特征第42-44页
        3.3.4 锌层表面电势在湿热测试过程中的演化特征第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
4 四价钒在水溶液中抑制锌层腐蚀的机理第48-60页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验方法第48-50页
        4.2.1 材料及溶液制备第48-49页
        4.2.2 电化学噪声测试第49-50页
        4.2.3 试样表面成分表征第50页
        4.2.4 V(Ⅳ)氧化态分析第50页
    4.3 结果与讨论第50-59页
        4.3.1 注入V(Ⅳ)溶液对电化学噪声的影响第50-55页
        4.3.2 噪声测试后试样表面成分分析第55-58页
        4.3.3 V(Ⅳ)在水溶液中抑制锌层腐蚀的机理探讨第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
5 四价钒在转化膜中抑制锌层腐蚀的机理第60-74页
    5.1 引言第60-61页
    5.2 实验方法第61-62页
        5.2.1 材料及试样制备第61页
        5.2.2 膜层成分表征第61页
        5.2.3 表面电势测量第61页
        5.2.4 耐蚀性能评价第61-62页
    5.3 结果与讨论第62-73页
        5.3.1 V(Ⅳ)转化膜成分分析第62-64页
        5.3.2 V(Ⅳ)含量对膜层防护作用的电化学影响第64-66页
        5.3.3 V(Ⅳ)含量对膜层耐蚀性能的影响第66-69页
        5.3.4 V(Ⅳ)在转化膜中抑制锌层腐蚀的机理探讨第69-73页
    5.4 本章小结第73-74页
6 四价钒在复合钝化膜中抑制锌层腐蚀的机理第74-94页
    6.1 引言第74-75页
    6.2 实验方法第75-77页
        6.2.1 材料及试样制备第75页
        6.2.2 钝化膜耐蚀性能评价第75-76页
        6.2.3 电化学噪声测量第76页
        6.2.4 表面形貌观察第76页
        6.2.5 微区成分分析第76页
        6.2.6 噪声测试后V(Ⅳ)氧化态分析第76-77页
    6.3 结果与讨论第77-93页
        6.3.1 复合钝化膜耐蚀性能评价第77-82页
        6.3.2 V(Ⅳ)在复合钝化膜中对锌层腐蚀的影响第82-85页
        6.3.3 噪声测试后的试样表面形貌变化第85-87页
        6.3.4 噪声测试结束后的表面微区成分分析第87-90页
        6.3.5 V(Ⅳ)在复合钝化膜中抑制锌层腐蚀的机理探讨第90-93页
    6.4 本章小结第93-94页
7 四价钒抑制锌层表面黑变的机理第94-112页
    7.1 引言第94-95页
    7.2 实验方法第95-96页
        7.2.1 材料及试样制备第95页
        7.2.2 锌层在湿热环境中的黑变测试第95页
        7.2.3 界面元素分布表征第95页
        7.2.4 界面元素氧化态分析第95-96页
        7.2.5 界面电化学特征分析第96页
    7.3 结果与讨论第96-111页
        7.3.1 复合钝化膜的结构特征第96-97页
        7.3.2 湿热测试过程中界面元素分布的演化特征第97-99页
        7.3.3 湿热测试过程中界面元素氧化态的演化特征第99-104页
        7.3.4 V(Ⅳ)抑制界面腐蚀的电化学机理第104-108页
        7.3.5 V(Ⅳ)抑制锌层表面黑变的机理探讨第108-111页
    7.4 本章小结第111-112页
8 结论第112-114页
参考文献第114-128页
作者简历及在学研究成果第128-134页
学位论文数据集第134页

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