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基于原位无损的电化学技术对纯镁和镁合金AZ91D及ZE41薄液膜腐蚀行为研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 镁及镁合金的简介第13-14页
    1.2 镁和镁合金腐蚀的分类第14-17页
        1.2.1 水溶液中的腐蚀研究第14-16页
        1.2.2 大气腐蚀研究第16-17页
    1.3 大气腐蚀的研究方法进展第17-23页
        1.3.1 电化学方法研究进展第17-20页
        1.3.2 场暴露实验方法研究进展非电化学第20-23页
        1.3.3 室内模拟加速实验方法研究进展第23页
    1.4 镁及其合金腐蚀机制新进展第23-26页
    1.5 本论文研究的目的和意义第26-27页
    参考文献第27-37页
第二章 实验部分第37-43页
    2.1 实验材料第37-38页
        2.1.1 镁合金及纯镁材料的组成第37页
        2.1.2 实验所用化学试剂第37页
        2.1.3 电极前处理第37-38页
    2.2 薄液膜实验装置第38-39页
    2.3 实验测试和表征第39-40页
        2.3.1 阴极极化曲线第39-40页
        2.3.2 电化学阻抗谱第40页
        2.3.3 电化学噪声第40页
        2.3.4 物理表征第40页
    2.4 电化学噪声数据处理第40-42页
    参考文献第42-43页
第三章 镁合金AZ91D和纯镁在含氯薄液膜下的腐蚀行为第43-73页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 实验内容与方法第44-45页
    3.3 实验结果与讨论第45-66页
        3.3.1 微观结构表征第45-48页
        3.3.2 阴极极化曲线行为第48-51页
        3.3.3 电化学阻抗谱结果第51-60页
        3.3.4 电化学噪声结果第60-64页
        3.3.5 腐蚀产物SEM/EDS表征第64-66页
    3.4 本章小结第66-68页
    参考文献第68-73页
第四章 镁合金ZE41在含氧薄液膜下的腐蚀行为第73-103页
    4.1 引言第73-74页
    4.2 实验内容与方法第74-75页
    4.3 实验结果与讨论第75-97页
        4.3.1 阴极极化曲线行为第75-77页
        4.3.2 电化学阻抗谱结果第77-85页
        4.3.3 电化学噪声结果第85-92页
            4.3.3.1 电化学噪声小波分析第87-91页
            4.3.3.2 电化学噪声电阻分析第91-92页
        4.3.4 物理表征第92-97页
    4.4 本章小结第97-98页
    参考文献第98-103页
第五章 总结与展望第103-105页
    5.1 总结第103-104页
    5.2 展望第104-105页
附录第105-107页
致谢第107页

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