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X80钢在阴极保护和应力耦合条件下的氢渗透行为研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 课题背景第9页
    1.2 海洋环境下的阴极防护第9-11页
        1.2.1 阴极保护的种类及特点第9-10页
        1.2.2 阴极保护在海洋环境中的应用第10页
        1.2.3 阴极保护所致的氢脆问题第10-11页
    1.3 金属中氢渗透行为的研究方法第11-15页
        1.3.1 超高真空气相氢渗透技术第12页
        1.3.2 电化学氢渗透技术第12-14页
        1.3.3 氢渗透行为的模拟计算方法第14-15页
    1.4 氢渗透行为的影响因素第15-20页
        1.4.1 试样表面状态对氢渗透行为的影响第15页
        1.4.2 试样显微组织对氢渗透行为的影响第15-16页
        1.4.3 试样内部氢陷阱对氢渗透行为的影响第16-17页
        1.4.4 催化剂活性层对氢渗透行为的影响第17页
        1.4.5 充氢介质对氢渗透行为的影响第17-18页
        1.4.6 充氢电流密度对氢渗透行为的影响第18页
        1.4.7 应力应变对氢渗透行为的影响第18-20页
    1.5 课题研究主要内容第20-21页
第二章 实验材料和方法第21-30页
    2.1 试验材料第21-23页
        2.1.1 试验材料的化学成分和力学性能第21-23页
        2.1.2 试验材料的显微组织第23页
    2.2 试样的制备第23-25页
        2.2.1 试样尺寸第23-24页
        2.2.2 表面镀镍处理第24-25页
    2.3 试验研究方法第25-30页
        2.3.1 极化曲线测试第25页
        2.3.2 氢渗透试验原理第25-28页
        2.3.3 氢渗透试验第28-30页
第三章 阴极保护和应力对X80钢氢渗透行为的影响第30-55页
    3.1 阴极保护电位对氢渗透行为的影响规律第30-35页
        3.1.1 X80钢阴极极化曲线第30-31页
        3.1.2 阴极保护电位与氢渗透通量的关系第31-35页
    3.2 应力应变对氢渗透行为的影响规律第35-39页
        3.2.1 慢拉伸条件下背景电流的变化第36-37页
        3.2.2 慢拉伸条件下的氢渗透行为第37-38页
        3.2.3 氢渗透行为对X80钢脆韧性的影响第38-39页
    3.3 应力对氢扩散系数及吸附氢浓度的影响规律第39-54页
        3.3.1 氢渗透试验结果第40-45页
        3.3.2 渗氢模型的选择第45-50页
        3.3.3 氢表观扩散系数的计算第50-52页
        3.3.4 氢次表面吸附氢浓度的计算第52-54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 应力应变影响氢渗透行为的机理分析第55-66页
    4.1 弹性应力影响氢渗透行为的机理分析第55-56页
    4.2 塑性应变影响氢渗透行为的机理分析第56-64页
        4.2.1 试样表面状态的分析第57-58页
        4.2.2 试样内部氢陷阱的分析第58-64页
        4.2.3 塑性应变影响氢渗透行为的机理第64页
    4.3 本章小结第64-66页
结论第66-67页
参考文献第67-77页
致谢第77页

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