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铝合金AA2024、AA6061和AA7075电化学腐蚀行为

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
引言第11-12页
1 文献综述第12-31页
    1.1 铝合金的概述第12-14页
        1.1.1 铝合金的特点第12-13页
        1.1.2 铝合金的分类第13-14页
    1.2 飞机铝合金材料的发展及现状第14-16页
    1.3 国内外铝合金材料的腐蚀研究进展第16-26页
        1.3.1 铝合金的腐蚀类型第16-24页
            1.3.1.1 点蚀第17-18页
            1.3.1.2 晶间腐蚀第18-21页
            1.3.1.3 剥蚀第21-22页
            1.3.1.4 应力腐蚀第22-24页
        1.3.2 表面处理的铝合金材料的大气腐蚀第24页
        1.3.3 铝合金腐蚀的影响因素第24-26页
    1.4 铝合金腐蚀的研究方法第26-29页
        1.4.1 金属腐蚀的电化学历程第26页
        1.4.2 电化学腐蚀测试技术第26-29页
            1.4.2.1 稳态极化曲线测量第27-28页
            1.4.2.2 交流阻抗技术第28-29页
    1.5 本文的研究内容与意义第29-31页
2 实验内容第31-39页
    2.1 实验材料与设备第31-32页
        2.1.1 实验材料第31页
        2.1.2 实验药品第31-32页
        2.1.3 实验设备第32页
    2.2 试样制备第32-35页
        2.2.1 金相试样制备第32-33页
        2.2.2 电化学测试试样制备第33-35页
    2.3 性能检测技术第35-37页
        2.3.1 电化学测试技术第35-37页
            2.3.1.1 有氧条件的电化学测试第36-37页
            2.3.1.2 无氧条件的电化学测试第37页
    2.4 铝合金表面形貌观察分析第37-39页
3 实验结果与分析第39-63页
    3.1 AA2024 铝合金的测试结果与分析第39-46页
        3.1.1 测试面的确定第39-40页
        3.1.2 有氧条件下的电化学测试结果与分析第40-42页
            3.1.2.1 动电位极化曲线第40-41页
            3.1.2.2 交流阻抗谱第41-42页
        3.1.3 无氧条件下的电化学测试结果与分析第42-45页
            3.1.3.1 动电位极化曲线第42-44页
            3.1.3.2 交流阻抗谱第44-45页
        3.1.4 小结第45-46页
    3.2 AA6061 铝合金的测试结果与分析第46-53页
        3.2.1 测试面的确定第46-47页
        3.2.2 有氧条件下的电化学测试结果与分析第47-50页
            3.2.2.1 动电位极化曲线第47-49页
            3.2.2.2 交流阻抗谱第49-50页
        3.2.3 无有氧条件下的电化学测试结果与分析第50-52页
            3.2.3.1 动电位极化曲线第50-51页
            3.2.3.2 交流阻抗图谱第51-52页
        3.2.4 小结第52-53页
    3.3 AA7075 铝合金的测试结果与分析第53-59页
        3.3.1 测试面的确定第53页
        3.3.2 有氧条件下的电化学测试结果与分析第53-56页
            3.3.2.1 动电位极化曲线第53-54页
            3.3.2.2 交流阻抗图谱第54-56页
        3.3.3 无氧条件下的电化学测试结果与分析第56-58页
            3.3.3.1 动电位极化曲线第56-57页
            3.3.3.2 交流阻抗图谱第57-58页
        3.3.4 小结第58-59页
    3.4 AA7075 铝合金腐蚀的理论性分析第59-63页
结论第63-64页
参考文献第64-70页
在学研究成果第70-72页
致谢第72页

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