摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 前言 | 第13页 |
1.2 高放废物处置方案 | 第13-19页 |
1.3 高放废物深地质处置环境特征及其演化 | 第19-23页 |
1.4 高放废物金属处置容器 | 第23-32页 |
1.4.1 处置容器候选材料 | 第23-28页 |
1.4.2 低碳钢在模拟深地质处置环境中的腐蚀行为 | 第28-32页 |
1.5 研究目的、意义及内容 | 第32-33页 |
第二章 实验方法 | 第33-38页 |
2.1 实验材料 | 第33页 |
2.2 实验介质 | 第33-34页 |
2.3 实验装置 | 第34-36页 |
2.3.1 电化学实验装置 | 第34-35页 |
2.3.2 样品吹干装置 | 第35-36页 |
2.4 实验设备与实验方法 | 第36-38页 |
2.4.1 电化学测试 | 第36页 |
2.4.2 腐蚀失重实验 | 第36页 |
2.4.3 分析测试技术 | 第36-38页 |
第三章 溶解氧对低碳钢在模拟深地质处置环境中腐蚀行为的影响 | 第38-79页 |
3.1 前言 | 第38页 |
3.2 溶解氧对低碳钢在0.1 M NaHCO_3溶液中腐蚀行为的影响 | 第38-55页 |
3.2.1 实验方法 | 第38页 |
3.2.2 实验结果与讨论 | 第38-55页 |
3.3 溶解氧及Cl-对低碳钢在0.1 M NaHCO_3+0.1 M NaCl溶液中腐蚀行为的协同影响 | 第55-68页 |
3.3.1 实验方法 | 第55页 |
3.3.2 实验结果与讨论 | 第55-68页 |
3.4 溶解氧对低碳钢在模拟溶液/膨润土中腐蚀行为的影响 | 第68-78页 |
3.4.1 实验方法 | 第68页 |
3.4.2 实验结果及讨论 | 第68-78页 |
3.5 本章小结 | 第78-79页 |
第四章 地下水化学组分对低碳钢在模拟深地质处置环境中腐蚀行为的影响 | 第79-121页 |
4.1 前言 | 第79页 |
4.2 HCO_3~-对低碳钢在模拟地下水溶液/膨润土中腐蚀行为的影响 | 第79-93页 |
4.2.1 实验方法 | 第79页 |
4.2.2 实验结果与讨论 | 第79-93页 |
4.3 Cl~-对低碳钢在0.01 M NaHCO_3模拟溶液/膨润土中腐蚀行为的影响 | 第93-105页 |
4.3.1 实验方法 | 第93页 |
4.3.2 实验结果及讨论 | 第93-105页 |
4.4 SO_4~(2-)对低碳钢在0.01 M NaHCO_3模拟溶液/膨润土中腐蚀行为的影响 | 第105-112页 |
4.4.1 实验方法 | 第105页 |
4.4.2 实验结果及讨论 | 第105-112页 |
4.5 Cl~-及SO_4~(2-)对低碳钢在0.01 M NaHCO_3模拟溶液/膨润土中腐蚀行为的交互影响 | 第112-120页 |
4.5.1 实验方法 | 第112页 |
4.5.2 实验结果及讨论 | 第112-120页 |
4.6 本章小结 | 第120-121页 |
第五章 温度对低碳钢在模拟深地质处置环境中腐蚀行为的影响 | 第121-131页 |
5.1 前言 | 第121页 |
5.2 实验方法 | 第121页 |
5.3 实验结果及讨论 | 第121-130页 |
5.4 本章小结 | 第130-131页 |
第六章 总结论 | 第131-133页 |
参考文献 | 第133-145页 |
致谢 | 第145-147页 |
在学期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第147-148页 |
作者简介 | 第148页 |