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两株典型真菌对AZ31B镁合金的腐蚀行为影响研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第13-34页
    1.1 选题背景及意义第13-14页
    1.2 微生物腐蚀研究发展概述第14-20页
        1.2.1 微生物腐蚀的发展简史第14-15页
        1.2.2 微生物腐蚀产生的条件第15-16页
        1.2.3 微生物腐蚀的研究现状第16-20页
            1.2.3.1 细菌参与的微生物腐蚀第16-19页
            1.2.3.2 真菌参与的微生物腐蚀第19-20页
    1.3 微生物腐蚀的研究方法第20-24页
        1.3.1 电化学方法第20-23页
            1.3.1.1 开路电位(OCP)第21-22页
            1.3.1.2 极化曲线第22页
            1.3.1.3 电化学阻抗谱(EIS)第22-23页
        1.3.2 腐蚀的表征第23-24页
            1.3.2.1 荧光显微镜(FM)第23页
            1.3.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第23页
            1.3.2.3 能谱仪(EDS)第23-24页
    1.4 镁及镁合金简介第24-27页
        1.4.1 镁及镁资源第24页
        1.4.2 镁合金的命名第24-25页
        1.4.3 镁合金的性能第25页
        1.4.4 镁合金的应用第25-27页
    1.5 镁合金的腐蚀研究现状第27-30页
        1.5.1 镁合金腐蚀第27-28页
        1.5.2 镁合金的腐蚀类型及特点第28页
            1.5.2.1 自然腐蚀第28页
            1.5.2.2 特定因素下的腐蚀第28页
        1.5.3 影响镁合金腐蚀的环境因素第28-30页
            1.5.3.1 水溶液的影响第29页
            1.5.3.2 气体组分的影响第29页
            1.5.3.3 有机介质的影响第29-30页
            1.5.3.4 温度的影响第30页
            1.5.3.5 应力的影响第30页
    1.6 镁合金的微生物腐蚀研究现状第30-31页
    1.7 菌株介绍第31-32页
        1.7.1 黑曲霉菌第31页
        1.7.2 哈茨木霉菌第31-32页
    1.8 灭菌方法第32-33页
        1.8.1 压力蒸汽灭菌第32页
        1.8.2 火焰灭菌第32页
        1.8.3 紫外照射灭菌第32页
        1.8.4 75%的乙醇灭菌第32-33页
    1.9 实验研究内容和研究目的第33-34页
        1.9.1 研究内容第33页
        1.9.2 研究目的第33-34页
第二章 镁合金在无菌人工海水中的腐蚀行为第34-48页
    2.1 前言第34-35页
    2.2 实验材料与方法第35-37页
        2.2.1 实验材料第35页
        2.2.2 培养基的配制第35页
        2.2.3 实验仪器第35-36页
        2.2.4 pH值测定第36页
        2.2.5 电化学实验第36-37页
        2.2.6 扫描电子显微镜(SEM)第37页
        2.2.7 能谱仪(EDS)第37页
    2.3 实验结果与讨论第37-45页
        2.3.1 溶液pH值第37-38页
        2.3.2 开路电位(OCP)第38-39页
        2.3.3 动电位极化曲线第39-40页
        2.3.4 循环极化曲线第40-41页
        2.3.5 电化学阻抗谱(EIS)第41-43页
        2.3.6 扫描电子显微镜(SEM)第43-44页
        2.3.7 能谱仪(EDS)第44-45页
    2.4 腐蚀机理及结论第45-48页
        2.4.1 腐蚀机理第45-46页
        2.4.2 结论第46-48页
第三章 黑曲霉菌对人工海水中镁合金的腐蚀影响第48-64页
    3.1 前言第48页
    3.2 实验材料与方法第48-51页
        3.2.1 菌种来源第48-49页
        3.2.2 培养基的配制第49页
        3.2.3 实验仪器第49页
        3.2.4 生长曲线的测定第49-50页
            3.2.4.1 黑曲霉菌的培养第49-50页
            3.2.4.2 黑曲霉菌的生长曲线测定第50页
        3.2.5 pH值测定第50页
        3.2.6 电化学测试第50页
        3.2.7 荧光显微镜第50-51页
        3.2.8 扫描电子显微镜第51页
        3.2.9 能谱仪第51页
    3.3 实验结果与讨论第51-62页
        3.3.1 黑曲霉菌的生长曲线第51-52页
        3.3.2 溶液的pH值第52-53页
        3.3.3 开路电位(OCP)第53页
        3.3.4 动电位极化曲线第53-55页
        3.3.5 循环极化曲线第55-56页
        3.3.6 电化学阻抗谱(EIS)第56-58页
        3.3.7 荧光显微镜(FM)第58-59页
        3.3.8 扫描电子显微镜(SEM)第59-61页
        3.3.9 能谱仪(EDS)第61-62页
    3.4 腐蚀机理及结论第62-64页
        3.4.1 腐蚀机理第62-63页
        3.4.2 结论第63-64页
第四章 哈茨木霉菌对人工海水中镁合金的腐蚀影响第64-78页
    4.1. 前言第64页
    4.2 实验材料与方法第64页
    4.3 实验结果与讨论第64-75页
        4.3.1 哈茨木霉菌的生长曲线第64-65页
        4.3.2 溶液的pH值第65-66页
        4.3.3 开路电位(OCP)第66页
        4.3.4 动电位极化曲线第66-68页
        4.3.5 循环极化曲线第68-69页
        4.3.6 电化学阻抗谱(EIS)第69-71页
        4.3.7 荧光显微镜(FM)第71-73页
        4.3.8 扫描电子显微镜(SEM)第73-74页
        4.3.9 能谱仪(EDS)第74-75页
    4.4 腐蚀机理与结论第75-78页
        4.4.1 腐蚀机理第75-76页
        4.4.2 结论第76-78页
第五章 镁合金在无菌和有菌人工海水中的腐蚀行为比较第78-93页
    5.1 生长曲线第78页
    5.2 溶液的pH值第78-79页
    5.3 开路电位(OCP)第79-80页
    5.4 动电位极化曲线第80-83页
    5.5 循环极化曲线第83页
    5.6 电化学阻抗谱(EIS)第83-86页
    5.7 荧光显微镜(FM)第86-87页
    5.8 扫描电子显微镜(SEM)第87-89页
    5.9 能谱仪(EDS)第89页
    5.10 腐蚀机理第89-91页
    5.11 结论第91-93页
第六章 工作总结及展望第93-96页
    6.1 工作总结第93-94页
    6.2 展望第94-96页
参考文献第96-105页
攻读硕士学位期间完成的科研成果第105-106页
致谢词第106页

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