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Cl离子对空化作用下不锈钢表层力学性质的影响机制

学位论文数据集第3-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
目录第9-12页
Contents第12-15页
符号说明第15-16页
第一章 文献综述第16-28页
    1.1 前言第16-17页
    1.2 空泡腐蚀的定义第17页
    1.3 空蚀破坏及其机理第17-18页
    1.4 研究空泡腐蚀的实验设备第18-19页
        1.4.1 循环水洞和减压箱第18页
        1.4.2 文德里管第18页
        1.4.3 电火花空化发生装置第18-19页
        1.4.4 超声波材料汽蚀试验机第19页
    1.5 空泡腐蚀的影响因素第19-21页
        1.5.1 流体物性的影响第19页
        1.5.2 液体流速的影响第19-20页
        1.5.3 流体温度的影响第20页
        1.5.4 介质腐蚀性及浓度的影响第20页
        1.5.5 材料合金元素的影响第20页
        1.5.6 材料内部组织结构的影响第20-21页
        1.5.7 材料力学性质的影响第21页
    1.6 协同作用第21-22页
    1.7 双相不锈钢第22-23页
        1.7.1 双相不锈钢相组成第22页
        1.7.2 双相不锈钢的力学性能第22页
        1.7.3 双相不锈钢的耐腐蚀性能第22页
        1.7.4 双相不锈钢的应用与发展第22-23页
    1.8 空泡腐蚀研究方法及相关进展第23-26页
        1.8.1 空泡动力学法第23页
        1.8.2 数值模拟法第23页
        1.8.3 实验重量法第23-24页
        1.8.4 电化学测试方法第24页
        1.8.5 表面分析法第24-25页
        1.8.6 力学分析法第25-26页
    1.9 本论文的研究目的与研究内容第26-28页
        1.9.1 研究目的与意义第26页
        1.9.2 主要研究内容第26-28页
第二章 实验部分第28-36页
    2.1 实验材料和处理第28-29页
        2.1.1 实验材料第28页
        2.1.2 实验前预处理第28页
        2.1.3 实验后处理第28-29页
        2.1.4 实验溶液配制第29页
    2.2 空泡实验装置第29-30页
    2.3 其它仪器和材料第30-31页
    2.4 实验步骤第31-32页
    2.5 实验分析方法第32-36页
        2.5.1 失质法第32-33页
        2.5.2 腐蚀电流分析法第33页
        2.5.3 极化曲线法第33页
        2.5.4 电化学阻抗谱法第33页
        2.5.5 腐蚀形貌分析法第33-34页
        2.5.6 腐蚀表面化学元素分析法第34页
        2.5.7 纳米力学测试法第34-36页
第三章 结果与讨论第36-66页
    3.1 不同Cl离子浓度空化作用下双相钢表层力学性质的损伤第36-43页
        3.1.1 表层纳米硬度第36-38页
        3.1.2 表层纳米弹性模量第38-40页
        3.1.3 表层综合力学参数第40-42页
        3.1.4 小结第42-43页
    3.2 不同Cl离子空化作用下双相钢表面物化性质的变化第43-54页
        3.2.1 表面化学成分的变化第43-49页
        3.2.2 表面相组织的变化第49-51页
        3.2.3 表面形貌的变化第51-54页
        3.2.4 小结第54页
    3.3 氯离子对空化作用下双相钢表面电化学过程的影响第54-57页
        3.3.1 电极过程变化第54-55页
        3.3.2 电化学阻抗谱第55-57页
        3.3.3 小结第57页
    3.4 电化学极化对空化作用下双相钢表层力学性质的影响第57-61页
        3.4.1 表层纳米硬度第58-59页
        3.4.2 表层弹性模量第59-60页
        3.4.3 表层综合力学参数第60-61页
        3.4.4 小结第61页
    3.5 双相钢表层力学性质对空泡腐蚀的影响第61-66页
        3.5.1 表层力学性质与空泡腐蚀失重的关系第61-63页
        3.5.2 协同效应机制第63-66页
第四章 结论第66-68页
参考文献第68-72页
致谢第72-74页
研究成果及发表的学术论文第74-76页
作者和导师简介第76-77页
附件第77-78页

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