摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
引言 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-25页 |
1.1 CO_2腐蚀 | 第10-13页 |
1.1.1 CO_2腐蚀定义 | 第10-11页 |
1.1.2 CO_2腐蚀机理 | 第11-13页 |
1.2 缝隙腐蚀 | 第13-20页 |
1.2.1 缝隙腐蚀定义 | 第13页 |
1.2.2 缝隙腐蚀机理 | 第13-16页 |
1.2.3 缝隙腐蚀影响因素 | 第16-20页 |
1.3 缝隙腐蚀防护措施 | 第20-21页 |
1.4 电化学噪声技术简介 | 第21-23页 |
1.5 本论文选题意义及研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 选题意义 | 第23-24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24-25页 |
2 实验部分 | 第25-32页 |
2.1 实验材料、实验试剂及实验仪器 | 第25-27页 |
2.1.1 实验材料 | 第25-27页 |
2.1.2 实验试剂 | 第27页 |
2.1.3 实验仪器 | 第27页 |
2.2 实验条件 | 第27-28页 |
2.3 实验方法与实验装置 | 第28-32页 |
3 不锈钢在饱和CO_2盐溶液中缝隙腐蚀行为研究 | 第32-54页 |
3.1 环境因素对2Cr13不锈钢缝隙腐蚀行为影响 | 第32-39页 |
3.1.1 温度影响 | 第32-34页 |
3.1.2 Cl~-浓度影响 | 第34-36页 |
3.1.3 HAc浓度影响 | 第36-38页 |
3.1.4 2Cr13钢“环形”极化曲线 | 第38-39页 |
3.2 环境因素对316L不锈钢缝隙腐蚀行为影响 | 第39-47页 |
3.2.1 温度影响 | 第40-42页 |
3.2.2 Cl~-浓度影响 | 第42-44页 |
3.2.3 HAc浓度影响 | 第44-46页 |
3.2.4 316L钢“环形”极化曲线 | 第46-47页 |
3.3 两种不锈钢缝隙腐蚀行为对比与腐蚀机理分析 | 第47-52页 |
3.3.1 腐蚀行为对比 | 第47-51页 |
3.3.2 缝隙腐蚀机理分析 | 第51-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-54页 |
4 N80碳钢在饱和CO_2盐溶液中缝隙腐蚀行为研究 | 第54-60页 |
4.1 环境因素对N80碳钢缝隙腐蚀行为影响 | 第54-59页 |
4.1.1 温度影响 | 第54-55页 |
4.1.2 Cl~-浓度影响 | 第55-56页 |
4.1.3 HAc浓度影响 | 第56-59页 |
4.2 本章小结 | 第59-60页 |
5 电化学噪声分析 | 第60-69页 |
5.1 不锈钢、碳钢的噪声行为 | 第60-68页 |
5.2 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
附录A 2Cr13、316L钢电化学参数试验线性拟合方程表 | 第77-78页 |
附录B 2Cr13钢正交试验表 | 第78-80页 |
附录C 2Cr13钢正交试验因素水平-效果关系图 | 第80-81页 |
附录D 2Cr13钢正交试验条件下循环极化曲线 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |