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超级双相不锈钢S32750钝化膜在海洋环境中的失效行为研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 双相不锈钢概述第13-15页
    1.3 双相不锈钢常见的腐蚀类型第15-18页
    1.4 不锈钢及双相不锈钢在海洋环境中的腐蚀与研究现状第18-25页
        1.4.1 不锈钢及双相不锈钢在海洋大气中的腐蚀与研究现状第18-21页
        1.4.2 不锈钢及双相不锈钢在海水溶液中的腐蚀与研究现状第21-24页
        1.4.3 双相不锈钢应力腐蚀研究第24-25页
    1.5 课题研究意义、研究目的和研究内容第25-28页
        1.5.1 课题研究意义第25-26页
        1.5.2 课题研究目的第26页
        1.5.3 课题研究内容第26-28页
第二章 试验方法第28-38页
    2.1 试验材料第28-29页
    2.2 试验仪器与方法第29-38页
        2.2.1 盐雾试验第29-30页
        2.2.2 电化学测量第30-35页
        2.2.3 恒载荷拉伸试验第35-36页
        2.2.4 微观组织、腐蚀形貌观测第36页
        2.2.5 钝化膜XPS测试第36-38页
第三章 超级双相不锈钢S32750在模拟海洋大气中的电化学研究第38-48页
    3.1 引言第38页
    3.2 试验结果第38-45页
        3.2.1 失重试验第38-39页
        3.2.2 电化学试验结果第39-43页
        3.2.3 表面腐蚀形貌观察第43页
        3.2.4 钝化膜测试第43-45页
    3.3 腐蚀机理讨论第45-47页
    3.4 本章小结第47-48页
第四章 超级双相不锈钢S32750在氯化钠溶液中临界点蚀温度研究第48-60页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 试验结果第49-57页
        4.2.1 不同温度下的动电位扫描第49-50页
        4.2.2 恒电位扫描第50-51页
        4.2.3 不同温度下的阻抗测量第51-53页
        4.2.4 电化学噪声测试第53-56页
        4.2.5 SEM观察点蚀前后形貌第56-57页
    4.3 讨论第57-59页
        4.3.1 临界点蚀温度对不锈钢表面钝化机理的影响第57-59页
        4.3.2 双相不锈钢在临界点蚀温度前后的电化学腐蚀模型第59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 超级双相不锈钢S32750在氯化钠溶液中应力腐蚀行为研究第60-66页
    5.1 引言第60-61页
    5.2 试验结果与讨论第61-65页
        5.2.1 特征恒载荷下的开路电位测量第61-62页
        5.2.2 特征恒载荷下的动电位极化曲线测量第62-63页
        5.2.3 特征恒载荷、特征电压下的阳极电流密度检测第63-64页
        5.2.4 特征恒载荷、特征电压下的EIS测量第64-65页
    5.3 在应力条件下钝化膜的失效机理讨论第65-66页
第六章 结论与展望第66-68页
    6.1 全文结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-76页
附录A (攻读学位其间发表论文目录)第76页

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