中文摘要 | 第1-7页 |
1 绪论 | 第7-20页 |
1.1 金属铀的基本性质 | 第7页 |
1.2 金属铀与CO的表面反应 | 第7-10页 |
1.3 评定金属铀耐蚀性的方法 | 第10-13页 |
1.3.1 重量法 | 第10-11页 |
1.3.2 电化学研究方法 | 第11-13页 |
1.3.2.1 腐蚀速度测定的电化学理论基础 | 第12-13页 |
1.3.2.2 腐蚀速度测定方法的原理 | 第13页 |
1.4 金属铀表面腐蚀产物的分析方法 | 第13-15页 |
1.4.1 XPS | 第13-14页 |
1.4.2 AES | 第14-15页 |
1.5 研究构想及实验安排 | 第15-16页 |
1.6 研究目的及意义 | 第16页 |
参考文献 | 第16-20页 |
2 实验部分 | 第20-28页 |
2.1 试样与试剂 | 第20-21页 |
2.1.1 试样 | 第20-21页 |
2.1.2 试剂 | 第21页 |
2.2 实验装置与仪器 | 第21-24页 |
2.2.1 金属铀试样表面CO处理的实验装置 | 第21页 |
2.2.2 氧化腐蚀试验用的设备 | 第21-22页 |
2.2.3 扫描电镜(SEM) | 第22页 |
2.2.4 极化仪 | 第22页 |
2.2.5 XPS谱仪 | 第22-23页 |
2.2.6 AES谱仪 | 第23-24页 |
2.3 实验方法 | 第24-27页 |
2.3.1 氧化腐蚀实验 | 第24-25页 |
2.3.1.1 试样清洗 | 第24页 |
2.3.1.2 CO处理 | 第24-25页 |
2.3.1.3 干燥空气中的氧化腐蚀 | 第25页 |
2.3.1.4 水汽腐蚀 | 第25页 |
2.3.2 金属铀与其处理样的电化学腐蚀 | 第25-26页 |
2.3.2.1 试样制备及CO处理 | 第26页 |
2.3.2.2 自腐蚀电位的测定 | 第26页 |
2.3.2.3 阳极方向极化曲线的测定 | 第26页 |
2.3.2.4 电化学数据处理 | 第26页 |
2.3.3 金属铀及其CO处理样的AES、XPS分析 | 第26-27页 |
参考文献 | 第27-28页 |
3 金属铀及其CO处理试样的氧化实验研究 | 第28-38页 |
3.1 金属铀及其CO处理样在干燥空气中的氧化实验结果 | 第28-30页 |
3.2 金属铀及其CO处理样在水汽中的氧化实验结果 | 第30-31页 |
3.3 金属铀及其CO处理样的室温贮存实验结果 | 第31-32页 |
3.4 金属铀及其CO处理样的SEM分析 | 第32-34页 |
3.5 活化能 | 第34-35页 |
3.6 讨论 | 第35-37页 |
3.7 小结 | 第37页 |
参考文献 | 第37-38页 |
4 金属铀及其CO处理试样的电化学研究 | 第38-49页 |
4.1 在14m mol/L Cl~-介质中 | 第38-41页 |
4.1.1 自腐蚀电位(E_(corr))的测定 | 第38页 |
4.1.2 阳极极化曲线的测定 | 第38-41页 |
4.2 在1 mol/L H2SO4介质中 | 第41-44页 |
4.2.1 自腐蚀电位(E_(corr))的测定 | 第41页 |
4.2.2 阳极极化曲线的测定 | 第41-44页 |
4.3 在1 mol/L NaOH介质中 | 第44-46页 |
4.3.1 自腐蚀电位(E_(corr))的测定 | 第44页 |
4.3.2 阳极极化曲线的测定 | 第44-46页 |
4.4 数据处理 | 第46-47页 |
4.4.1 自腐蚀电位 | 第46-47页 |
4.4.2 自腐蚀电流 | 第47页 |
4.5 讨论 | 第47-48页 |
4.6 小结 | 第48页 |
参考文献 | 第48-49页 |
5 金属铀表面经CO处理后增强其抗蚀性能的机制探讨 | 第49-59页 |
5.1 金属铀在处理前的表面状态 | 第49页 |
5.2 CO处理前后的AES分析 | 第49-52页 |
5.2.1 金属铀表面处理前的AES分析结果 | 第49-50页 |
5.2.2 铀表面经CO处理后的AES分析结果 | 第50-52页 |
5.3 XPS分析 | 第52-56页 |
5.3.1 CO处理前金属铀表面有XPS分析结果 | 第52-54页 |
5.3.2 经CO处理后金属铀表面的XPS分析结果 | 第54-56页 |
5.4 讨论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-59页 |
结论 | 第59-60页 |
致谢 | 第60页 |