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高压扭转对GW83K、Mg-Zn-Ca和AZ91镁合金的组织与腐蚀行为的影响

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

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