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2205双相不锈钢钝化膜微区电化学行为及稳定性研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-12页
2 文献综述第12-35页
    2.1 双相不锈钢概述第12-13页
    2.2 钝化膜概述第13-25页
        2.2.1 钝化行为机理第14-17页
        2.2.2 双相不锈钢钝化膜研究第17-19页
        2.2.3 氢原子对钝化膜的作用第19-25页
    2.3 氢扩散行为的影响因素第25-30页
        2.3.1 结构缺陷陷阱的影响第25-27页
        2.3.2 温度和压力的作用第27-30页
    2.4 氢扩散行为模拟计算第30-35页
        2.4.1 扩散原理第30-31页
        2.4.2 氢扩散模拟第31-35页
3 2205双相不锈钢钝化膜的原位分析第35-54页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 实验材料及方法第36-38页
        3.2.1 实验材料及装置第36-37页
        3.2.2 电化学测试第37-38页
        3.2.3 光电化学测试第38页
        3.2.4 钝化膜成分分析第38页
    3.3 实验结果与分析第38-53页
        3.3.1 双相不锈钢钝化后电化学特性第38-39页
        3.3.2 双相不锈钢钝化膜半导体特征第39-44页
        3.3.3 双相不锈钢钝化膜电子结构第44-47页
        3.3.4 双相不锈钢钝化膜成分组成第47-53页
    3.4 本章小结第53-54页
4 铁素体与奥氏体钝化膜成膜过程及微观电化学特征第54-64页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验材料和方法第55-56页
        4.2.1 微观组织结构观测第55页
        4.2.2 微观电化学测试第55-56页
        4.2.3 两相钝化膜成分分析第56页
    4.3 实验结果与分析第56-63页
        4.3.1 铁素体与奥氏体差异及其钝化膜形成过程第56-60页
        4.3.2 铁素体与奥氏体钝化膜界面电化学反应第60-61页
        4.3.3 铁素体与奥氏体钝化膜成分第61-63页
    4.4 本章小结第63-64页
5 氢对2205双相不锈钢钝化膜稳定性的影响第64-81页
    5.1 引言第64-65页
    5.2 实验材料和方法第65-67页
        5.2.1 电化学充氢第65页
        5.2.2 电化学测试第65-66页
        5.2.3 临界氯离子浓度测量第66-67页
    5.3 实验结果和分析第67-80页
        5.3.1 氢对2205双相不锈钢成膜过程的电化学行为影响第67-71页
        5.3.2 氢对2205双相不锈钢钝化膜半导体特征的影响第71-78页
        5.3.3 氢对2205双相不锈钢钝化膜破裂的临界氯离子浓度影响第78-80页
    5.4 本章小结第80-81页
6 氢致2205双相不锈钢微观组织演化第81-99页
    6.1 引言第81-82页
    6.2 实验材料和方法第82-83页
        6.2.1 电化学测试第82页
        6.2.2 微观组织结构观测第82-83页
        6.2.3 第一性原理计算第83页
    6.3 实验结果第83-90页
        6.3.1 氢对2205双相不锈钢表面的影响第83-86页
        6.3.2 氢对2205双相不锈钢微观组织的影响第86-90页
    6.4 分析讨论第90-97页
    6.5 本章小结第97-99页
7 静水压力对2205双相不锈钢中氢扩散行为的影响第99-119页
    7.1 引言第99-100页
    7.2 实验材料和方法第100-103页
        7.2.1 不同静水压力下的氢渗透实验第101-102页
        7.2.2 不同静水压力下氢渗透的COMSOL有限元模拟第102页
        7.2.3 不同静水压力下2205双相不锈钢中氢浓度测量第102-103页
    7.3 实验结果第103-113页
        7.3.1 不同静水压力下的氢渗透行为第103-110页
        7.3.2 不同静水压力下氢渗透过程的COMSOL数值模拟第110-111页
        7.3.3 不同静水压力下氢浓度的变化第111-113页
    7.4 分析与讨论第113-118页
    7.5 本章小结第118-119页
8 结论第119-121页
9 创新点第121-122页
参考文献第122-141页
作者简历及在学研究成果第141-144页
学位论文数据集第144页

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