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两种缓蚀剂及其复配对不同混凝土模拟孔隙液中碳钢腐蚀行为的影响

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第19-35页
    1.1 钢筋混凝土结构概述第19页
    1.2 缓蚀剂概述第19-21页
    1.3 孔蚀概述第21-23页
        1.3.1 小孔腐蚀第21-22页
        1.3.2 孔蚀电位与再钝化电位第22-23页
    1.4 亚稳态孔蚀第23-27页
        1.4.1 电流波动与亚稳态孔蚀第23页
        1.4.2 亚稳态孔蚀的形核第23-25页
        1.4.3 亚稳态孔蚀的生长第25-27页
        1.4.4 亚稳态孔再钝化第27页
    1.5 孔蚀的影响因素第27-29页
        1.5.1 冶金因素第27-28页
        1.5.2 环境因素第28-29页
    1.6 亚稳态孔蚀研究方法第29-32页
        1.6.1 动电位极化法第29-30页
        1.6.2 恒电位极化法第30-31页
        1.6.3 交流阻抗法第31页
        1.6.4 Mott-Schottky曲线第31页
        1.6.5 电化学噪声测试第31-32页
        1.6.6 其他分析手段第32页
    1.7 选题意义第32-33页
    1.8 本课题的研究内容第33-35页
第二章 实验方法第35-41页
    2.1 实验材料及试样制备第35页
    2.2 混凝土孔隙液的配制第35-36页
    2.3 实验测试方法第36-39页
        2.3.1 电化学测试方法第36-38页
        2.3.2 形貌及成分表征第38页
        2.3.3 失重法第38-39页
    2.4 实验数据处理第39-41页
        2.4.1 亚稳态孔蚀的生长速率与再钝化速率统计与计算第39-40页
        2.4.2 亚稳态孔蚀电位以及稳定孔蚀电位的统计第40页
        2.4.3 利用Mott-Schottky曲线计算施主浓度第40-41页
第三章 NaNO_2与NaHCO_3对pH 11的模拟混凝土孔隙液中Q235碳钢腐蚀行为的影响第41-63页
    3.1 碳钢在含有不同浓度Cl~-的pH 11的混凝土孔隙液中的极化曲线第41-44页
    3.2 碳钢在含有0.1 mol/L Cl~-的不同孔隙液中开路电位第44-45页
    3.3 碳钢在含有0.1 mol/L Cl~-的不同孔隙液中钝化膜的半导体性质第45-48页
    3.4 碳钢在含有0.1 mol/L Cl~-的不同孔隙液中的EIS测试第48-49页
    3.5 碳钢在含有0.1 mol/L Cl~-的不同孔隙液中的XPS分析第49-52页
    3.6 碳钢在含有0.1 mol/L Cl~-的不同孔隙液中的表面形貌第52-62页
        3.6.1 碳钢在含0.1 mol/L Cl~-的不同孔隙液中的孔蚀形貌第52-57页
        3.6.2 碳钢在混凝土孔隙液中的原位微区电位图第57-62页
    3.7 本章总结第62-63页
第四章 NaNO_2与NaHCO_3对不同Cl~-浓度和pH条件下的模拟孔隙液中Q235碳钢腐蚀行为的影响第63-91页
    4.1 碳钢在pH 11的含不同Cl~-浓度的混凝土孔隙液中的极化曲线第63-65页
    4.2 pH 11条件下几种溶液体系中Cl~-浓度对碳钢孔蚀参数的影响第65-72页
        4.2.1 几种溶液体系中Cl~-浓度对碳钢i_c的影响第65-67页
        4.2.2 几种溶液体系中Cl~-浓度对碳钢E_c、E_m和E_b的影响第67-68页
        4.2.3 几种溶液体系中碳钢的孔蚀电位E_m和E_b与Cl~-浓度的关系第68-70页
        4.2.4 几种溶液体系中碳钢的E_b、E_m、E_c之间的差值随Cl~-的变化第70-72页
    4.3 pH 11条件下碳钢在不同溶液体系中亚稳态孔的特征参数分析第72-75页
        4.3.1 几种溶液体系中碳钢的亚稳态孔形核频率随Cl~-浓度的变化第72-73页
        4.3.2 几种溶液体系中碳钢的亚稳态孔寿命随Cl~-浓度的变化第73-75页
    4.4 碳钢在pH 10的含不同Cl~-浓度的混凝土孔隙液中的极化曲线第75-76页
    4.5 pH 10时在不同体系中Cl~-浓度对碳钢孔蚀参数的影响第76-80页
        4.5.1 几种溶液体系中碳钢i_c随Cl~-浓度的变化第76-77页
        4.5.2 几种溶液体系中碳钢的E_c、E_m和E_b随Cl~-浓度的变化第77-79页
        4.5.3 几种溶液体系中碳钢E_c、E_m和E_b的差值随Cl~-浓度的变化第79-80页
    4.6 两种pH条件下几种溶液体系中Cl~-浓度对碳钢特征参数的影响第80-85页
        4.6.1 SCP2和SCP4溶液中碳钢的E_c和i_c随Cl~-浓度的变化第80-81页
        4.6.2 SCP1和SCP3溶液中碳钢的E_b、E_c和i_c随Cl~-浓度的变化第81-82页
        4.6.3 含NaNO_2的SCP2和SCP4中碳钢特征参数随Cl~-的变化第82-84页
        4.6.4 在含NaNO_2的SCP1和SCP3溶液中碳钢特征参数随Cl~-的变化第84-85页
    4.7 两种pH条件下碳钢在含NO_2~-的孔隙液中Mott-Schottky曲线第85-87页
    4.8 两种pH下碳钢在含NO_2~-的孔隙液中的EIS图谱第87-88页
    4.9 本章总结第88-91页
第五章 NaNO_2与D-葡萄糖酸钠复配对Q235碳钢在混凝土孔隙液中腐蚀行为的影响第91-107页
    5.1 碳钢在含有不同浓度NaNO_2的SCP1溶液中的极化曲线第91-92页
    5.2 碳钢在含有复配缓蚀剂的SCP1溶液中的极化曲线第92-95页
    5.3 复配缓蚀剂对碳钢在SCP1溶液中腐蚀行为的影响第95-98页
        5.3.1 复配缓蚀剂对碳钢在SCP1溶液中E_c和E_b的影响第95-97页
        5.3.2 碳钢在含有复配缓蚀剂的SCP1溶液中缓蚀率η第97-98页
    5.4 碳钢在含有复配缓蚀剂的SCP1溶液中的失重结果第98-100页
    5.5 碳钢在含有复配缓蚀剂的SCP1溶液中的开路电位监测结果第100-101页
    5.6 含有复配缓蚀剂的SCP1溶液中的碳钢钝化膜的半导体性质第101-103页
    5.7 碳钢在含有复配缓蚀剂的SCP1溶液中的EIS测试结果第103-104页
    5.8 复合缓蚀剂对碳钢表面微观形貌的影响第104-106页
        5.8.1 碳钢在含有复配缓蚀剂的SCP1溶液中的表面电位分布第104-105页
        5.8.2 溶液中添加复配缓蚀剂前后碳钢的表面形貌第105-106页
    5.9 本章总结第106-107页
第六章 总结论第107-109页
参考文献第109-117页
致谢第117-119页
研究成果及发表的学术论文第119-121页
作者和导师简介第121-122页
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第122-123页

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