摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 文献综述 | 第12-29页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 铝合金牺牲阳极概述 | 第13-23页 |
1.2.1 铝合金牺牲阳极保护法简介 | 第13-14页 |
1.2.2 铝合金阳极的开发 | 第14-15页 |
1.2.3 铝合金牺牲阳极活化机理 | 第15-17页 |
1.2.4 铝合金阳极主要电化学性能指标 | 第17-18页 |
1.2.5 铝合金阳极电化学性能的影响因素 | 第18-23页 |
1.3 铝合金阳极的研究方法 | 第23-24页 |
1.3.1 短期强制电流和耦合放电法 | 第23页 |
1.3.2 表面结构研究方法 | 第23-24页 |
1.3.3 电化学研究方法 | 第24页 |
1.4 高强钢的腐蚀与阴极保护现状 | 第24-27页 |
1.4.1 高强钢在海水环境下的腐蚀 | 第24-26页 |
1.4.2 高强钢阴极保护准则及现状 | 第26-27页 |
1.5 本课题选题意义及研究内容 | 第27-29页 |
1.5.1 本课题选题意义 | 第27页 |
1.5.2 本课题研究的主要内容 | 第27-29页 |
2 实验部分 | 第29-36页 |
2.1 试样的制备 | 第29-30页 |
2.1.1 原材料及预处理 | 第29页 |
2.1.2 试样冶炼工艺 | 第29页 |
2.1.3 试样加工工艺 | 第29-30页 |
2.2 恒流电化学性能测试 | 第30-33页 |
2.2.1 实验装置及介质 | 第30-32页 |
2.2.2 实验过程 | 第32页 |
2.2.3 实验数据处理 | 第32-33页 |
2.3 极化曲线和电化学阻抗谱测试 | 第33-34页 |
2.3.1 电化学阻抗谱测试 | 第33页 |
2.3.2 极化曲线测试 | 第33-34页 |
2.4 阳极的微观组织、表面溶解形貌观察及成分分析 | 第34-36页 |
2.4.1 金相组织观察 | 第34-35页 |
2.4.2 SEM 及 EDS 分析 | 第35-36页 |
3 合金元素对铝合金阳极的作用机理分析 | 第36-47页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验方法 | 第36-37页 |
3.2.1 阳极成分 | 第36页 |
3.2.2 恒流电化学性能测试 | 第36页 |
3.2.3 极化曲线测试 | 第36-37页 |
3.2.4 微观形貌观察 | 第37页 |
3.3 结果讨论 | 第37-46页 |
3.3.1 合金元素 Si 对铝阳极性能的影响及作用机理分析 | 第37-39页 |
3.3.2 合金元素 Bi 对铝阳极性能的影响及作用机理分析 | 第39-41页 |
3.3.3 合金元素 Zn 对铝阳极性能的影响及作用机理分析 | 第41-44页 |
3.3.4 合金元素 Ce 对铝阳极性能的影响及作用机理分析 | 第44-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
4 油污海水环境中低电位铝合金牺牲阳极的研制 | 第47-58页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验方法 | 第47-49页 |
4.2.1 铝阳极的成分设计依据 | 第47-48页 |
4.2.2 油污海水中低电位阳极配方 | 第48页 |
4.2.3 恒流电化学性能测试 | 第48-49页 |
4.2.4 微观形貌观察 | 第49页 |
4.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
4.3.1 恒流电化学行性能分析 | 第49-51页 |
4.3.2 SEM 观察及 EDS 分析 | 第51-55页 |
4.3.3 以电流效率为指标的极差分析 | 第55-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
5 热处理工艺对优选阳极配方的影响 | 第58-71页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 实验方法 | 第58-59页 |
5.2.1 热处理参数的选择 | 第58页 |
5.2.2 实验试样的制备 | 第58-59页 |
5.2.3 恒流电化学性能测试 | 第59页 |
5.2.4 极化曲线和电化学阻抗谱测试 | 第59页 |
5.2.5 合金组织分析 | 第59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-70页 |
5.3.1 恒流电化学行性能分析 | 第59-64页 |
5.3.2 极化曲线和电化学阻抗谱分析 | 第64-68页 |
5.3.3 阳极合金的宏观金相组织分析 | 第68-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
6 结论及下一步工作展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
个人简历 | 第78页 |
发表学术论文和专利情况 | 第78-79页 |