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应力和缝隙耦合作用下N80碳钢腐蚀行为研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第12-46页
    1.1 前言第12-13页
    1.2 缝隙腐蚀研究进展第13-24页
        1.2.1 缝隙腐蚀机理第13-15页
        1.2.2 缝隙腐蚀影响因素第15-17页
        1.2.3 缝隙腐蚀研究方法第17-21页
        1.2.4 缝隙腐蚀防护技术第21-22页
        1.2.5 二氧化碳环境中点蚀/缝隙腐蚀研究现状第22-24页
    1.3 应力腐蚀研究进展第24-32页
        1.3.1 应力腐蚀机理第24-25页
        1.3.2 应力腐蚀影响因素第25-27页
        1.3.3 应力腐蚀研究方法第27-29页
        1.3.4 应力腐蚀防护技术第29-30页
        1.3.5 二氧化碳环境中应力腐蚀研究现状第30-32页
    1.4 本论文的研究内容第32-34页
    1.5 本论文创新点第34页
    1.6 参考文献第34-46页
第二章 实验及测试方法第46-52页
    2.1 实验材料及仪器第46-47页
        2.1.1 化学试剂第46页
        2.1.2 实验材料第46页
        2.1.3 实验仪器第46-47页
    2.2 测试方法第47-50页
        2.2.1 失重法第47页
        2.2.2 电化学测试第47-49页
        2.2.3 表征方法第49-50页
    2.3 参考文献第50-52页
第三章 二氧化碳饱和的NaCl-HAc溶液中N80碳钢缝隙腐蚀行为研究第52-77页
    3.1 前言第52-53页
    3.2 实验部分第53-56页
        3.2.1 实验材料和溶液第53页
        3.2.2 缝隙结构和电化学测试第53-55页
        3.2.3 腐蚀失重测量第55-56页
        3.2.4 形貌分析第56页
    3.3 实验结果第56-71页
        3.3.1 HAc对N80碳钢缝隙腐蚀的影响第56-61页
        3.3.2 HAc浓度对N80碳钢缝隙腐蚀的影响第61-67页
        3.3.3 缝隙开口尺寸对N80碳钢缝隙腐蚀的影响第67-71页
    3.4 讨论第71-74页
        3.4.1 二氧化碳饱和的NaCl-HAc溶液中N80碳钢的缝隙腐蚀机理第71-73页
        3.4.2 HAc浓度对N80碳钢缝隙腐蚀的影响第73-74页
    3.5 本章小结第74页
    3.6 参考文献第74-77页
第四章 二氧化碳饱和的NaCl-HAc溶液中N80碳钢缝隙腐蚀的影响因素第77-102页
    4.1 前言第77-78页
    4.2 实验部分第78-81页
        4.2.1 材料和溶液第78页
        4.2.2 缝隙构造和实验装置第78-81页
        4.2.3 电化学测试第81页
        4.2.4 腐蚀失重测试第81页
        4.2.5 表面分析第81页
    4.3 实验结果第81-93页
        4.3.1 二氧化碳饱和的含HAc或H_2SO_4溶液中N80碳钢的缝隙腐蚀行为第81-89页
        4.3.2 未解离HAc对N80碳钢缝隙腐蚀的影响第89-93页
    4.4 讨论第93-99页
        4.4.1 二氧化碳饱和的含HAc或H_2SO_4溶液中N80碳钢缝隙腐蚀机理第93-96页
        4.4.2 未解离HAc和H~+对N80碳钢缝隙腐蚀影响第96-99页
    4.5 本章小结第99页
    4.6 参考文献第99-102页
第五章 二氧化碳饱和的NaCl-HAc溶液中咪唑啉缓蚀剂对N80碳钢缝隙腐蚀的缓蚀作用第102-127页
    5.1 前言第102-103页
    5.2 实验部分第103-105页
        5.2.1 材料和溶液第103-104页
        5.2.2 缝隙构造和电化学测试装置第104页
        5.2.3 腐蚀失重测量第104页
        5.2.4 表面分析第104-105页
    5.3 实验结果第105-119页
        5.3.1 二氧化碳饱和的NaCl-HAc溶液中咪唑啉缓蚀剂对N80碳钢均匀腐蚀的抑制作用第105-107页
        5.3.2 二氧化碳饱和的NaCl-HAc溶液中咪唑啉缓蚀剂对N80碳钢缝隙腐蚀的抑制作用第107-119页
    5.4 讨论第119-122页
        5.4.1 腐蚀初期加入咪唑啉缓蚀剂对N80碳钢缝隙腐蚀的影响第119-122页
        5.4.2 腐蚀一段时间后加入咪唑啉缓蚀剂对N80碳钢缝隙腐蚀的影响第122页
    5.5 本章小结第122-123页
    5.6 参考文献第123-127页
第六章 应力与缝隙耦合作用下N80碳钢腐蚀行为研究第127-157页
    6.1 前言第127-128页
    6.2 实验部分第128-132页
        6.2.1 材料和溶液第128-129页
        6.2.2 应力和缝隙共存条件下电化学测试装置第129-131页
        6.2.3 SSRT测试第131-132页
        6.2.4 形貌观察第132页
        6.2.5 计算模拟应力在试样表面的分布第132页
    6.3 实验结果第132-150页
        6.3.1 N80碳钢在不同应力条件下的腐蚀行为第132-138页
        6.3.2 N80碳钢在应力和缝隙耦合作用下的腐蚀行为第138-144页
        6.3.3 应力在试样表面的分布第144-148页
        6.3.4 慢应变速率拉伸测试第148-150页
    6.4 讨论第150-152页
        6.4.1 外加应力对N80碳钢腐蚀行为的影响第150-151页
        6.4.2 应力和缝隙耦合作用下N80碳钢腐蚀行为第151-152页
    6.5 本章小结第152-153页
    6.6 参考文献第153-157页
第七章 全文总结与展望第157-160页
    7.1 全文总结第157-158页
    7.2 前景展望第158-160页
致谢第160-161页
附录1 攻读博士学位期间发表的论文第161-162页
附录2 攻读博士学位期间参加的学术会议第162-163页
附录3 攻读博士学位期间参与的课题研究情况第163页

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