循环冷却水中微生物对金属腐蚀的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
·研究背景 | 第9-16页 |
·循环冷却水系统简介 | 第9-10页 |
·再生水的循环利用 | 第10页 |
·循环冷却水系统的微生物问题 | 第10-12页 |
·硫酸盐还原菌和铁细菌的主要特性 | 第12-14页 |
·金属腐蚀理论基础 | 第14-16页 |
·国内外研究现状 | 第16-21页 |
·微生物腐蚀机理的概述 | 第16-17页 |
·典型微生物腐蚀机理 | 第17-20页 |
·几种金属的微生物腐蚀机理 | 第20-21页 |
·研究内容与意义 | 第21-23页 |
·主要研究内容 | 第21-22页 |
·研究目的与意义 | 第22-23页 |
第二章 微生物腐蚀研究方法与材料 | 第23-33页 |
·获取循环冷却水的方法 | 第23页 |
·微生物的富集、分离与纯化方法 | 第23-27页 |
·SRB 的富集、分离与纯化 | 第23-26页 |
·IOB 的富集、分离与纯化 | 第26-27页 |
·电化学实验材料及其制作处理方法 | 第27-30页 |
·电化学实验材料 | 第27-29页 |
·制作与处理方法 | 第29-30页 |
·金属腐蚀的表面分析方法 | 第30页 |
·主要实验仪器介绍 | 第30-33页 |
·循环冷却水动态模拟装置 | 第30-31页 |
·CS2350 电化学工作站 | 第31-32页 |
·环境扫描电子显微镜 | 第32-33页 |
第三章 微生物的生长特性研究 | 第33-42页 |
·培养特征研究方案 | 第33页 |
·SRB 的生长特性研究方案 | 第33-35页 |
·SRB 对不同碳源、硫源的利用情况 | 第33-34页 |
·Fe~(2+)浓度对 SRB 生长的影响 | 第34页 |
·pH 对 SRB 生长影响 | 第34-35页 |
·IOB 的生长特性研究方案 | 第35-36页 |
·IOB 对不同碳源利用情况 | 第35页 |
·IOB 最佳碳源、氮源的确定 | 第35页 |
·pH 对 IOB 生长的影响 | 第35-36页 |
·培养特征研究结果 | 第36-37页 |
·SRB 培养特征 | 第36页 |
·IOB 培养特征 | 第36-37页 |
·SRB 生长特性研究结果 | 第37-38页 |
·SRB 对不同碳源、硫源利用情况 | 第37页 |
·Fe~(2+)浓度对 SRB 生长的影响 | 第37-38页 |
·pH 对 SRB 生长的影响 | 第38页 |
·IOB 生长特性研究结果 | 第38-42页 |
·IOB 对不同碳源利用情况 | 第38-39页 |
·最适碳源的确定 | 第39-40页 |
·最佳氮源的确定 | 第40-41页 |
·pH 对 IOB 生长的影响 | 第41-42页 |
第四章 微生物对 Q235 碳钢腐蚀的研究 | 第42-64页 |
·金属腐蚀的电化学测试指标 | 第42-45页 |
·碳钢腐蚀的电化学研究方案 | 第45-47页 |
·SRB 对碳钢腐蚀研究方案 | 第45-46页 |
·IOB 对碳钢腐蚀研究方案 | 第46-47页 |
·碳钢腐蚀的表面分析研究方案 | 第47页 |
·SRB 对碳钢腐蚀电化学研究结果 | 第47-52页 |
·SRB 对开路电位的影响 | 第47-48页 |
·SRB 对极化电阻、腐蚀率的影响 | 第48-50页 |
·SRB 对极化曲线的影响 | 第50-51页 |
·SRB 对交流阻抗谱的影响 | 第51-52页 |
·IOB 对碳钢腐蚀电化学研究结果 | 第52-55页 |
·IOB 对开路电位影响 | 第52-53页 |
·IOB 对极化电阻、腐蚀率影响 | 第53-55页 |
·微生物对碳钢腐蚀表面分析结果 | 第55-64页 |
·挂片表面形貌的直接观察结果 | 第55-56页 |
·ESEM 观察 SRB 对挂片表面形貌影响 | 第56-57页 |
·ESEM 观察 IOB 对挂片表面形貌影响 | 第57-59页 |
·SRB 对碳钢腐蚀的元素变化分析结果 | 第59-61页 |
·IOB 对碳钢腐蚀的元素变化分析结果 | 第61-64页 |
第五章 结论与建议 | 第64-66页 |
·结论 | 第64-65页 |
·建议 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
发表论文和科研情况说明 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |