融雪剂对碳钢腐蚀的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-28页 |
·融雪剂概述 | 第9-10页 |
·融雪剂概述 | 第9页 |
·融雪剂的起源与分类 | 第9-10页 |
·融雪剂的成分及工作原理 | 第10-11页 |
·融雪剂的成分 | 第10页 |
·融雪化冰的原理 | 第10-11页 |
·融雪化冰过程 | 第11页 |
·国内外融雪剂的研制和使用情况 | 第11-12页 |
·国外融雪剂研制及使用情况 | 第11-12页 |
·我国融雪剂研究及使用情况 | 第12页 |
·氯盐类融雪剂的危害 | 第12-15页 |
·混凝土路面的剥蚀和开裂 | 第13页 |
·腐蚀性影响 | 第13-14页 |
·土地盐碱化的问题 | 第14页 |
·对植物造成的影响 | 第14页 |
·其他方面影响 | 第14-15页 |
·针对氯盐融雪剂负面影响的应对措施 | 第15-19页 |
·使用环保型融雪剂 | 第15-17页 |
·改良"化冰盐" | 第17-18页 |
·改进使用方式 | 第18页 |
·开发新型环保型融雪剂 | 第18-19页 |
·其他防护措施 | 第19页 |
·基础设施腐蚀机理的研究 | 第19-22页 |
·腐蚀机理 | 第20-21页 |
·降低酸碱度破坏钝化膜 | 第20页 |
·Cl~-降低了钢筋界面电位形成"腐蚀电池" | 第20页 |
·Cl~-的去极化作用与重复腐蚀 | 第20-21页 |
·混凝土腐蚀机理 | 第21页 |
·钢筋腐蚀机理 | 第21-22页 |
·腐蚀机理的研究方法 | 第22-23页 |
·极化曲线法 | 第22页 |
·交流阻抗法 | 第22-23页 |
·表面分析法 | 第23页 |
·缓蚀剂及其在腐蚀防护中的应用 | 第23-27页 |
·缓蚀剂的定义及分类 | 第23-25页 |
·按化学组成分类 | 第23-24页 |
·按作用机理分类 | 第24页 |
·按物理状态分类 | 第24-25页 |
·按使用介质的pH值分类 | 第25页 |
·缓蚀剂的作用机理 | 第25-26页 |
·缓蚀作用的影响因素 | 第26页 |
·缓蚀剂的选择性和协同效应 | 第26页 |
·缓蚀剂在融雪剂中的应用 | 第26-27页 |
·本论文研究内容 | 第27-28页 |
第二章 实验方法 | 第28-34页 |
·实验材料 | 第28页 |
·试样 | 第28-29页 |
·实验方法及装备 | 第29-34页 |
·缓蚀剂的选择实验 | 第29页 |
·浸泡实验 | 第29-30页 |
·干湿交替实验 | 第30-31页 |
·失重实验 | 第31页 |
·动电位极化曲线测试 | 第31-32页 |
·交流阻抗实验 | 第32-33页 |
·SEM分析 | 第33-34页 |
第三章 结果与讨论 | 第34-62页 |
·融雪剂的浓度与腐蚀速度的关系 | 第34-47页 |
·失重法分析实验结果 | 第34-37页 |
·动电位极化曲线实验 | 第37-42页 |
·交流阻抗实验 | 第42-47页 |
·实验原理 | 第43页 |
·交流阻抗结果 | 第43-47页 |
·SEM表面形貌分析 | 第47页 |
·融雪剂的种类与腐蚀速度的关系 | 第47-55页 |
·失重法分析实验结果 | 第47-48页 |
·动电位极化曲线实验 | 第48-52页 |
·交流阻抗实验 | 第52-53页 |
·SEM表面形貌分析 | 第53-55页 |
·缓蚀剂的选择 | 第55-60页 |
·单组分缓蚀剂的浓度对缓蚀效果的影响 | 第55-56页 |
·复合缓蚀剂的缓蚀效果 | 第56-58页 |
·缓蚀率的测试结果 | 第58页 |
·动电位极化曲线测试结果 | 第58-59页 |
·SEM表面分析 | 第59-60页 |
·融雪剂对碳钢腐蚀性的改进 | 第60-62页 |
第四章 结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第68-69页 |
作者和导师简介 | 第69-70页 |
北京化工大学 硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第70-71页 |