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金属铀表面经CO处理后的抗腐蚀性研究

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

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