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高温高压水环境中材料腐蚀行为的电化学噪声研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-21页
    1.1 引言第8页
    1.2 核电用不锈钢主要腐蚀形态第8-9页
    1.3 高温高压水中不锈钢腐蚀行为的电化学研究方法第9-15页
        1.3.1 布拜图第9-10页
        1.3.2 动电位极化曲线第10-11页
        1.3.3 电化学阻抗谱第11-13页
        1.3.4 莫特肖特基曲线第13-14页
        1.3.5 电化学噪声第14-15页
    1.4 高温高压水中不锈钢腐蚀行为的现场监检测技术第15-17页
        1.4.1 超声波测厚第15页
        1.4.2 电阻法第15-16页
        1.4.3 磁阻法第16页
        1.4.4 线性极化电阻法第16-17页
    1.5 高温高压水中不锈钢腐蚀行为的其他研究方法第17-20页
        1.5.1 扫描电子显微镜第17页
        1.5.2 拉曼光谱第17-18页
        1.5.3 X射线电子衍射第18-19页
        1.5.4 透射电子显微镜第19页
        1.5.5 X射线光电子能谱第19-20页
    1.6 本文研究内容第20-21页
第二章 电化学噪声技术第21-28页
    2.1 散粒噪声理论第21-24页
    2.2 希尔伯特-黄变换第24-26页
    2.3 混沌分析第26-28页
第三章 高温高压水中不锈钢腐蚀的电化学噪声研究第28-49页
    3.1 引言第28页
    3.2 高温测试系统及实验技术第28-29页
    3.3 温度对304不锈钢在高温高压水环境中腐蚀过程的影响第29-36页
        3.3.1 电化学噪声分析第29-32页
        3.3.2 氧化膜成分分析第32-36页
    3.4 pH对304不锈钢在高温高压水环境中腐蚀行为的影响第36-47页
        3.4.1 电化学噪声分析第36-43页
        3.4.2 氧化膜形貌分析第43页
        3.4.3 氧化膜成分分析第43-46页
        3.4.4 304不锈钢在不同pH的高温高压水环境中腐蚀机理第46-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第四章 高温高压水中碳钢管道的现场腐蚀检测第49-60页
    4.1 引言第49页
    4.2 电化学噪声传感器的研制第49-51页
        4.2.1 参比电极和对电极的选择制作第49-50页
        4.2.2 高温高压电化学噪声检测传感器的组装和密封第50-51页
    4.3 现场测试环境以及测试系统第51页
    4.4 不同温度压力下碳钢管道的电化学噪声监测第51-59页
        4.4.1 电化学噪声分析第51-59页
        4.4.2 电化学噪声传感器稳定性分析第59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 全文总结第60-61页
参考文献第61-67页
发表论文和参加科研情况说明第67-68页
致谢第68-69页

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