第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 金属腐蚀的监检测方法 | 第10-22页 |
1.2.1 腐蚀监测的目的及意义 | 第10-11页 |
1.2.2 机械方法 | 第11-12页 |
1.2.3 物理方法 | 第12-15页 |
1.2.4 电化学方法 | 第15-19页 |
1.2.5 其他方法 | 第19-22页 |
1.3 水环境中黄铜的腐蚀及主要影响因素 | 第22-26页 |
1.3.1 水环境中黄铜的腐蚀 | 第22-24页 |
1.3.2 黄铜腐蚀的主要影响因素 | 第24-26页 |
1.4 课题研究目标及思路 | 第26-27页 |
第二章 金属试片海水腐蚀现场电化学检测 | 第27-52页 |
2.1 前言 | 第27页 |
2.2 电极系统的研制 | 第27-31页 |
2.2.1 电极系统 | 第27-29页 |
2.2.2 实海试片在3.5% NaCl 溶液中的极化阻力 | 第29-30页 |
2.2.3 实海试片在3.5% NaCl 溶液中电化学阻抗谱特征 | 第30-31页 |
2.3 金属试片在天津大学敬业湖中长期腐蚀检测 | 第31-37页 |
2.3.1 现场暴露试片的制备 | 第31-32页 |
2.3.2 试片极化阻力的变化 | 第32-37页 |
2.4 舟山海水腐蚀试验站低碳钢试片的现场电化学检测 | 第37-51页 |
2.4.1 现场检测的主要问题 | 第37-40页 |
2.4.2 实验仪器和实验方法 | 第40-41页 |
2.4.3 试片腐蚀电位变化 | 第41-43页 |
2.4.4 试片耐蚀性变化的长期检测 | 第43-49页 |
2.4.4.1 极化阻力的变化 | 第43-47页 |
2.4.4.2 试片的瞬时腐蚀速度 | 第47-49页 |
2.4.5 试片的电化学阻抗谱特征 | 第49-51页 |
2.5 小结 | 第51-52页 |
第三章 服役黄铜管腐蚀检测系统的研制 | 第52-74页 |
3.1 前言 | 第52页 |
3.2 电极系统的结构 | 第52-54页 |
3.3 电极系统有效测试面积的确定 | 第54-55页 |
3.4 电极系统在铜管中不同位置对有效测试面积的影响 | 第55-56页 |
3.5 黄铜管耐蚀性及腐蚀状态检测 | 第56-62页 |
3.5.1 电解池的制作 | 第56-58页 |
3.5.2 不同表面状态的极化阻力 | 第58-59页 |
3.5.3 电化学阻抗谱特征 | 第59-62页 |
3.6 不同溶液中黄铜电极长期浸泡的检测 | 第62-70页 |
3.7 局部腐蚀特征的检测 | 第70-73页 |
3.8 小结 | 第73-74页 |
第四章 模拟循环冷却系统黄铜管的腐蚀电化学研究 | 第74-94页 |
4.1 前言 | 第74页 |
4.2 模拟循环冷却系统 | 第74-75页 |
4.3 动态条件下黄铜管的电化学阻抗谱研究 | 第75-83页 |
4.3.1 HA177-2 电极的电化学阻抗谱特征 | 第76-78页 |
4.3.2 HSn70-1 铜管和 HA177-2 铜管电化学阻抗谱特征 | 第78-83页 |
4.4 极化阻力随时间及流速的变化 | 第83-86页 |
4.4.1 极化阻力随时间的变化 | 第83-85页 |
4.4.2 极化阻力随流速的变化 | 第85-86页 |
4.5 黄铜管局部腐蚀敏感性研究 | 第86-93页 |
4.5.1 流速一定时的电流噪声变化 | 第86-90页 |
4.5.2 不同流速下的电流噪声变化 | 第90-93页 |
4.6 小结 | 第93-94页 |
第五章 黄铜在中性氯化钠溶液中的腐蚀特征 | 第94-110页 |
5.1 前言 | 第94页 |
5.2 黄铜在中性氯化钠溶液中的极化行为 | 第94-96页 |
5.3 黄铜在中性氯化钠溶液中反应的可逆性 | 第96-104页 |
5.3.1 扫描速度变化时循环伏安谱的特征 | 第96-100页 |
5.3.2 NaCl 溶液浓度变化时循环伏安谱的特征 | 第100-104页 |
5.4 黄铜电极在3.5%NaCl 溶液中电化学噪声谱的特征 | 第104-109页 |
5.5 小结 | 第109-110页 |
第六章 全文总结 | 第110-113页 |
参考文献 | 第113-124页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第124-125页 |
附录 | 第125-126页 |
致谢 | 第126页 |