摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
1 绪论 | 第12-24页 |
1.1 研究背景与意义 | 第12页 |
1.2 超细晶材料耐蚀性能的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 高压扭转制备技术及其研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 HPT原理及工艺 | 第14-15页 |
1.3.2 HPT过程应变量 | 第15-16页 |
1.3.3 HPT对材料组织及性能的影响 | 第16-17页 |
1.3.4 HPT的应用前景 | 第17-18页 |
1.4 镁合金耐腐蚀性能研究现状 | 第18-21页 |
1.4.1 镁合金的腐蚀机理 | 第18-20页 |
1.4.2 GW83K镁合金腐蚀性能的研究现状 | 第20页 |
1.4.3 Mg-Zn-Ca镁合金耐腐蚀性能的研究现状 | 第20-21页 |
1.4.4 AZ91镁合金耐腐蚀性能的研究现状 | 第21页 |
1.5 微区电化学在金属腐蚀研究中的应用 | 第21-22页 |
1.6 本课题研究内容及技术路线 | 第22-24页 |
2 实验方法及分析手段 | 第24-29页 |
2.1 材料的制备 | 第24页 |
2.2 分析手段 | 第24-29页 |
2.2.1 金相显微组织分析(OM) | 第24页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)及EDS分析 | 第24-25页 |
2.2.3 X射线衍射(XRD)分析 | 第25页 |
2.2.4 显微硬度(Microhardness)分析 | 第25页 |
2.2.5 浸泡实验(Immersion tests) | 第25页 |
2.2.6 电化学分析(Electrochemical tests) | 第25-26页 |
2.2.7 Kelvin探针技术(SKP) | 第26-27页 |
2.2.8 局部交流阻抗分析(LEIS) | 第27-29页 |
3 HPT对GW83K镁合金组织与腐蚀行为的影响 | 第29-44页 |
3.1 HPT前后的显微组织及硬度变化 | 第29-30页 |
3.2 GW83K合金在NaCl溶液中的腐蚀行为 | 第30-35页 |
3.2.1 开路电位(OCP) | 第30-31页 |
3.2.2 动电位极化曲线 | 第31-32页 |
3.2.3 交流阻抗谱结果分析(EIS) | 第32-33页 |
3.2.4 腐蚀形貌的观察与分析 | 第33-35页 |
3.3 GW83K合金在NaOH溶液中的腐蚀行为 | 第35-38页 |
3.3.1 开路电位(OCP) | 第35-36页 |
3.3.2 动电位极化曲线 | 第36-37页 |
3.3.3 交流阻抗谱结果分析(EIS) | 第37-38页 |
3.4 GW83K合金的SKP分析图 | 第38-40页 |
3.5 讨论 | 第40-43页 |
3.6 本章小结 | 第43-44页 |
4 Mg-Zn-Ca合金组织与腐蚀行为 | 第44-54页 |
4.1 HPT态与退火态样品的显微组织及硬度 | 第44-45页 |
4.2 Mg-Zn-Ca合金在Hank's溶液中的腐蚀行为 | 第45-49页 |
4.2.1 开路电位(OCP) | 第45-46页 |
4.2.2 动电位极化曲线 | 第46-47页 |
4.2.3 交流阻抗谱分析(EIS) | 第47-49页 |
4.3 Mg-Zn-Ca合金的SKP分析图 | 第49-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-54页 |
5 HPT对AZ91镁合金组织与腐蚀行为的影响 | 第54-68页 |
5.1 HPT前后显微组织及硬度变化 | 第54-55页 |
5.2 AZ91镁合金在NaCl溶液中的腐蚀行为 | 第55-60页 |
5.2.1 开路电位(OCP) | 第55-56页 |
5.2.2 动电位极化曲线 | 第56-57页 |
5.2.3 交流阻抗结果分析(EIS) | 第57-58页 |
5.2.4 腐蚀形貌的观察与分析 | 第58-60页 |
5.3 AZ91镁合金的原位局部交流阻抗分析(LEIS) | 第60-65页 |
5.4 AZ91镁合金的SKP分析图 | 第65-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
6 结论与展望 | 第68-73页 |
6.1 HPT加工对耐蚀性能影响因素分析 | 第68-70页 |
6.2 主要结论 | 第70-71页 |
6.3 展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附录 | 第81页 |