摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-18页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 海洋工程用钢 | 第9-14页 |
1.2.1 海洋工程用钢服役环境 | 第10-12页 |
1.2.2 海洋工程用钢的发展现状 | 第12页 |
1.2.3 A710钢简介 | 第12-14页 |
1.3 不同因素对金属材料在海洋环境中腐蚀的影响 | 第14-17页 |
1.3.1 S~(2-)对金属在海洋环境中腐蚀行为的影响 | 第14-15页 |
1.3.2 HSO_3~-对金属在海洋环境中腐蚀行为的影响 | 第15-16页 |
1.3.3 外加阴极极化电位对金属在海洋环境中腐蚀行为的影响 | 第16页 |
1.3.4 温度对金属在海洋环境中腐蚀行为的影响 | 第16页 |
1.3.5 深海压力对金属在海洋环境中腐蚀行为的影响 | 第16-17页 |
1.4 本课题研究的目的、内容 | 第17-18页 |
第二章 实验材料、仪器及方法 | 第18-23页 |
2.1 主要试剂、材料及仪器 | 第18-21页 |
2.1.1 试剂 | 第18页 |
2.1.2 电极及试样 | 第18-20页 |
2.1.3 主要测试仪器 | 第20-21页 |
2.2 电化学方法 | 第21页 |
2.2.1 电化学阻抗谱 | 第21页 |
2.2.2 动电位扫描 | 第21页 |
2.2.3 恒电位极化 | 第21页 |
2.3 表面形貌观察 | 第21-22页 |
2.4 X射线衍射(XRD)分析 | 第22-23页 |
第三章 S~(2-)对A710钢在NaCl溶液中的腐蚀行为的影响 | 第23-38页 |
3.1 实验 | 第23-24页 |
3.1.1 材料与溶液 | 第23页 |
3.1.2 失重实验 | 第23-24页 |
3.1.3 电化学测试 | 第24页 |
3.1.4 腐蚀产物形貌观察和物相分析 | 第24页 |
3.2 结果与讨论 | 第24-36页 |
3.2.1 S~(2-)对平均腐蚀速率的影响 | 第24-25页 |
3.2.2 S~(2-)对腐蚀产物膜形貌和化学成分演变的影响 | 第25-30页 |
3.2.3 S~(2-)对A710钢极化行为的影响 | 第30-32页 |
3.2.4 S~(2-)对A710钢EIS的影响 | 第32-34页 |
3.2.5 S~(2-)对A710钢在3.5%NaCl溶液中腐蚀的影响机理探索 | 第34-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-38页 |
第四章 A710钢在S~(2-)、HSO_3~-、Cl-复合作用下的腐蚀行为及机理研究 | 第38-48页 |
4.1 实验 | 第38-39页 |
4.1.1 材料与溶液 | 第38页 |
4.1.2 电化学测试 | 第38-39页 |
4.1.3 腐蚀形貌与成分 | 第39页 |
4.2 结果与讨论 | 第39-47页 |
4.2.1 HSO_3~-对A710钢电化学行为的影响 | 第39-41页 |
4.2.2 S~(2-)和HSO_3~-共存对A710钢电化学行为的影响 | 第41-42页 |
4.2.3 S~(2-)和HSO_3~-共存下A710钢基体的腐蚀形貌 | 第42-46页 |
4.2.4 HSO_3~-及S~(2-)/HSO_3~-共存下A710钢在NaCl溶液中的腐蚀机理 | 第46-47页 |
4.3 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 阴极极化电位对A710钢在NaCl溶液中应力腐蚀的影响 | 第48-59页 |
5.1 实验 | 第48-49页 |
5.1.1 材料与溶液 | 第48-49页 |
5.1.2 电化学测试 | 第49页 |
5.1.3 慢应变速率拉伸实验 | 第49页 |
5.1.4 断口形貌及侧面裂纹观察 | 第49页 |
5.1.5 恒电位浸泡实验及基体形貌观察 | 第49页 |
5.2 实验结果与讨论 | 第49-57页 |
5.2.1 不同扫描速率下A710钢在NaCl溶液中的极化行为 | 第49-50页 |
5.2.2 阴极极化电位对电化学阻抗谱的影响 | 第50-51页 |
5.2.3 阴极极化电位对SCC行为的影响 | 第51-53页 |
5.2.4 不同阴极极化电位下SCC断口和裂纹形貌 | 第53-56页 |
5.2.5 极化电位对无应力试样基体形貌的影响 | 第56-57页 |
5.3 本章小结 | 第57-59页 |
全文总结 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第66-67页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第67页 |