前言 | 第1-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-24页 |
·有关金属孔蚀的机理 | 第9页 |
·影响孔蚀的环境因素 | 第9-11页 |
·影响点蚀的材料因素 | 第11-13页 |
·闭塞电池加速腐蚀理论 | 第13-18页 |
·孔蚀研究方法 | 第18页 |
·形变马氏体与孔蚀敏感性的相关性研究状况 | 第18-24页 |
·马氏体的特征 | 第18-19页 |
·马氏体相变的温度及其规律 | 第19-20页 |
·形变诱发马氏体对不锈钢钝化膜性能和孔蚀敏感性的影响 | 第20-24页 |
第二章 实验方法与装置 | 第24-30页 |
·现场测试 | 第24页 |
·实验材料与试件制备 | 第24-25页 |
·透射电子显微镜和金相显微镜观测 | 第25页 |
·动电位扫描实验 | 第25-26页 |
·恒电流电位-时间曲线测定 | 第26页 |
·模拟闭塞电池实验 | 第26-28页 |
·拟闭塞溶液实验 | 第28页 |
·交流阻抗测试(EIS) | 第28-29页 |
·X光电子能谱检测(XPS) | 第29-30页 |
第三章 实验结果与讨论 | 第30-57页 |
·形变与马氏体相变 | 第30-33页 |
·现场检测结果 | 第30页 |
·拉伸形变量与马氏体含量的关系 | 第30-31页 |
·材料形变与微观组织的变化 | 第31-33页 |
·马氏体相变对表面膜电化学参数的影响 | 第33-36页 |
·孔蚀击穿电位、自腐蚀电位与马氏体含量的关系 | 第33-34页 |
·稳态孔蚀形核电位、孔蚀保护电位与马氏体含量的关系 | 第34-36页 |
·马氏体相变量对孔蚀发展的影响 | 第36-41页 |
·闭塞区溶液pH值的变化与马氏体含量的关系 | 第36-38页 |
·Cl~-离子在闭塞区浓集程度随马氏体含量的变化关系 | 第38-39页 |
·极化曲线测量结果 | 第39-41页 |
·电化学阻抗谱 | 第41-49页 |
·0.55M NaCl溶液中阻抗谱与马氏体相变的关系 | 第41-42页 |
·孔蚀诱导期阻抗谱与马氏体相变的关系 | 第42-44页 |
·孔蚀发展过程中阻抗谱与马氏体相变的关系 | 第44-46页 |
·试件处于活性状态阻抗谱与马氏体相变的关系 | 第46-49页 |
·XPS实验结果 | 第49-57页 |
·304不锈钢表面膜的全扫描图 | 第49-50页 |
·表面膜中各元素的分扫描图 | 第50-55页 |
·化膜性能分析 | 第55-57页 |
第四章 结论 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
读硕士期间已发表或被录用论文 | 第63页 |