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扫描电化学显微镜对2099铝锂合金腐蚀机理研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 概述第9-11页
        1.1.1 铝合金的特点及应用第9-11页
        1.1.2 2099 铝锂合金第11页
    1.2 铝合金腐蚀第11-16页
        1.2.1 铝合金腐蚀影响因素第11-13页
        1.2.2 铝合金缓蚀剂及研究现状第13-15页
        1.2.3 2099 Al-Li合金腐蚀研究现状第15-16页
    1.3 扫描电化学显微镜(SECM)第16-21页
        1.3.1 基本原理第16-18页
        1.3.2 SECM应用研究第18-21页
    1.4 研究意义与内容第21-23页
        1.4.1 研究意义第21-22页
        1.4.2 研究内容第22-23页
第二章 实验部分第23-28页
    2.1 实验材料及试剂第23-24页
    2.2 测试方法第24-26页
        2.2.1 宏观电化学测试第24-25页
        2.2.2 微观电化学测试第25页
        2.2.3 表面形貌分析第25-26页
        2.2.4 腐蚀产物分析第26页
    2.3 实验研究方案第26-28页
第三章 2099铝锂合金宏观电化学腐蚀特性研究第28-41页
    3.1 2099 铝锂合金在NaCl溶液中的腐蚀电化学第28-36页
        3.1.1 NaCl溶液中的极化曲线第28-32页
        3.1.2 NaCl溶液中的电化学交流阻抗第32-36页
    3.2 2099 铝锂合金在海水中腐蚀电化学研究第36-39页
        3.2.1 海水中的极化曲线第36-37页
        3.2.2 海水中的电化学阻抗第37-39页
    3.3 本章小结第39-41页
第四章 2099铝锂合金在咪唑啉缓蚀剂中的腐蚀特性第41-46页
    4.1 2099 铝锂合金在咪唑啉缓蚀剂中的极化曲线第41-43页
    4.2 2099 铝锂合金在咪唑啉缓蚀剂中的电化学阻抗第43-45页
    4.3 本章小结第45-46页
第五章 SECM研究2099铝锂合金在电解液中的腐蚀机理第46-59页
    5.1 探针性能测试及实验参数设置第46-48页
        5.1.1 微区探针性能检测第46-47页
        5.1.2 测试参数设置第47-48页
    5.2 NaCl溶液中的腐蚀机理第48-52页
        5.2.1 不同浸泡时间下的SECM面扫第48-50页
        5.2.2 NaCl溶液中腐蚀形貌分析第50-51页
        5.2.3 NaCl溶液中的腐蚀产物分析第51-52页
    5.3 海水中的腐蚀机理第52-54页
        5.3.1 SECM面扫第52-53页
        5.3.2 海水中的腐蚀形貌分析第53-54页
        5.3.3 海水中腐蚀产物分析第54页
    5.4 咪唑啉缓蚀剂中的缓蚀机理第54-57页
        5.4.1 添加缓蚀剂后的SECM面扫第54-55页
        5.4.2 添加缓蚀剂后的SEM图第55-56页
        5.4.3 缓蚀剂中的腐蚀产物分析第56-57页
    5.5 本章小结第57-59页
第六章 结论第59-61页
参考文献第61-68页
致谢第68-69页
攻读学位期间的研究成果第69-70页

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