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海水干湿交替环境下铝阳极电化学性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第8-18页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 牺牲阳极的国内外发展现状第9-12页
        1.2.1 牺牲阳极的历史第9页
        1.2.2 牺牲阳极阴极保护原理第9-10页
        1.2.3 铝基牺牲阳极材料发展现状第10-12页
    1.3 海水干湿交替环境下金属腐蚀现状第12-17页
        1.3.1 海水干湿交替环境特点第12-13页
        1.3.2 海水干湿交替环境影响因素第13-15页
        1.3.3 干湿交替条件下铝阳极研究进展第15页
        1.3.4 铝合金牺牲阳极活化机理第15-17页
    1.4 选题意义及课题主要研究内容第17-18页
2 试验材料与方法第18-23页
    2.1 试验材料第18-19页
    2.2 试验方法第19-20页
    2.3 试验参数设计第20-21页
    2.4 铝阳极性能测试第21-23页
        2.4.1 电位与电流测试第21页
        2.4.2 电流效率与失重百分比计算方法第21-22页
        2.4.3 电化学性能试验方法第22页
        2.4.4 腐蚀形貌及产物成分分析第22-23页
3 Al-Zn-In-Mg-Ti合金在干湿交替环境下的腐蚀行为第23-43页
    3.1 Al-Zn-In-Mg-Ti合金腐蚀速率第23-25页
    3.2 Al-Zn-In-Mg-Ti合金腐蚀形貌与产物分析第25-31页
    3.3 Al-Zn-In-Mg-Ti合金电化学行为第31-42页
        3.3.1 开路电位第31-33页
        3.3.2 动电位极化曲线第33-36页
        3.3.3 电化学交流阻抗分析第36-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 海水干湿交替环境下铝阳极-Q235-A钢自放电性能第43-77页
    4.1 不同干湿比例下铝阳极-Q235-A自放电性能第43-56页
        4.1.1 铝阳极工作电位与输出电流第43-45页
        4.1.2 铝阳极电流效率第45-46页
        4.1.3 铝阳极-Q235-A自放电体系腐蚀形貌及产物成分分析第46-50页
        4.1.4 铝阳极-Q235-A自放电体系极化曲线第50-52页
        4.1.5 铝阳极电化学阻抗谱第52-55页
        4.1.6 铝阳极再活化曲线第55-56页
    4.2 不同循环周期下铝阳极-Q235-A自放电性能第56-65页
        4.2.1 铝阳极工作电位与输出电流第56-58页
        4.2.2 不同循环周期下铝阳极自放电体系电流效率第58-59页
        4.2.3 自放电体系宏观腐蚀形貌第59-60页
        4.2.4 铝阳极-Q235-A动电位极化曲线第60-62页
        4.2.5 铝阳极不同循环周期下电化学阻抗谱图第62-64页
        4.2.6 不同循环周期下铝阳极再活化曲线第64-65页
    4.3 不同海水温度下铝阳极-Q235-A自放电性能第65-74页
        4.3.1 铝阳极工作电位与输出电流第65-67页
        4.3.2 不同干湿交替温度下铝阳极的电流效率第67-68页
        4.3.3 不同温度下铝阳极的腐蚀形貌第68-70页
        4.3.4 不同温度下自放电体系的电化学曲线第70-74页
    4.4 铝合金牺牲阳极干湿交替下消耗分析第74-75页
    4.5 本章小结第75-77页
结论第77-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第79-80页
参考文献第80-87页

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