摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 微动及相关理论 | 第12-15页 |
1.1.1 微动与微动摩擦学 | 第12页 |
1.1.2 微动的分类 | 第12-13页 |
1.1.3 微动图理论 | 第13-15页 |
1.2 微动腐蚀相关理论 | 第15-19页 |
1.2.1 金属的磨损腐蚀 | 第15-16页 |
1.2.2 微动腐蚀 | 第16-17页 |
1.2.3 磨损与腐蚀的交互作用 | 第17-19页 |
1.3 Inconel690蒸汽发生器传热管 | 第19-25页 |
1.3.1 核电蒸汽发生器传热管概述 | 第19-20页 |
1.3.2 Inconel690传热管在水介质中的研究进展 | 第20-25页 |
1.4 本文选题的意义和研究内容 | 第25-27页 |
1.4.1 选题意义 | 第25-26页 |
1.4.2 研究内容 | 第26-27页 |
第二章 试验材料与研究方法 | 第27-33页 |
2.1 材料及试样加工处理 | 第27-29页 |
2.1.1 试验材料 | 第27页 |
2.1.2 试样加工处理方法 | 第27-28页 |
2.1.3 对偶件的选择 | 第28页 |
2.1.4 试验介质 | 第28-29页 |
2.2 微动腐蚀试验装置及研究方法 | 第29-32页 |
2.2.1 试验装置 | 第29-30页 |
2.2.2 材料腐蚀行为研究方法 | 第30-31页 |
2.2.3 试验参数 | 第31-32页 |
2.3 分析方法 | 第32-33页 |
2.3.1 表面形貌分析 | 第32页 |
2.3.2 表面轮廓分析 | 第32页 |
2.3.3 三维形貌及磨损体积分析 | 第32页 |
2.3.4 微区成分分析 | 第32-33页 |
第三章 NC30Fe合金在氯化钠溶液中的微动腐蚀特性 | 第33-47页 |
3.1 腐蚀电位 | 第33-35页 |
3.2 极化曲线 | 第35-38页 |
3.2.1 极化曲线分析 | 第35-36页 |
3.2.2 极化结果分析 | 第36-38页 |
3.3 微动运行规律分析 | 第38-39页 |
3.4 摩擦系数分析 | 第39-40页 |
3.5 磨痕分析 | 第40-46页 |
3.5.1 磨痕轮廓分析 | 第40-41页 |
3.5.2 磨痕形貌分析 | 第41-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 NC30Fe合金在联氨溶液中的微动腐蚀行为 | 第47-58页 |
4.1 腐蚀电位 | 第47-48页 |
4.2 极化曲线 | 第48-50页 |
4.2.1 极化曲线分析 | 第48-49页 |
4.2.2 极化结果分析 | 第49-50页 |
4.3 微动运行规律分析 | 第50-51页 |
4.4 摩擦系数分析 | 第51-52页 |
4.5 磨痕分析 | 第52-56页 |
4.5.1 磨痕轮廓分析 | 第52-53页 |
4.5.2 磨痕形貌分析 | 第53-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 NC30Fe合金在氯化钠溶液和联氨溶液中的微动腐蚀交互作用 | 第58-68页 |
5.1 NC30Fe合金在氯化钠溶液中的交互作用 | 第58-60页 |
5.2 NC30Fe合金在联氨溶液中的交互作用 | 第60-61页 |
5.3 NC30Fe合金在氯化钠溶液和联氨溶液中微动腐蚀特性比较 | 第61-66页 |
5.3.1 腐蚀电位 | 第61-62页 |
5.3.2 极化曲线 | 第62-63页 |
5.3.3 摩擦系数 | 第63页 |
5.3.4 磨损轮廓及磨损量 | 第63-65页 |
5.3.5 磨损机制 | 第65-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第79页 |