摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
1.1 研究背景 | 第11页 |
1.2 石油钻具无磁钻铤的使用环境 | 第11-12页 |
1.3 奥氏体不锈钢的发展和特点 | 第12-13页 |
1.4 奥氏体不锈钢的晶间腐蚀 | 第13-15页 |
1.4.1 晶间腐蚀的机理 | 第13-14页 |
1.4.2 晶间腐蚀的预防措施 | 第14-15页 |
1.5 点腐蚀 | 第15-21页 |
1.5.1 点蚀的形核机理 | 第16-18页 |
1.5.2 不锈钢点蚀的生长过程 | 第18-19页 |
1.5.3 点腐蚀的影响因素 | 第19-21页 |
1.6 应力腐蚀 | 第21页 |
1.7 主要研究内容及意义 | 第21-23页 |
2 试验材料及分析测试方法 | 第23-30页 |
2.1 化学成分设计 | 第23-25页 |
2.2 试样制备 | 第25-26页 |
2.2.1 锻态钢棒的制备 | 第25页 |
2.2.2 固溶态试样的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 敏化态试样的制备 | 第26页 |
2.3 显微组织观察及分析 | 第26-27页 |
2.3.1 光学显微组织观察 | 第26-27页 |
2.3.2 SEM及EDS分析 | 第27页 |
2.4 腐蚀试验测试方法 | 第27-30页 |
2.4.1 电化学动电位再活化法(EPR法) | 第27页 |
2.4.2 电化学交流阻抗法(EIS法) | 第27-28页 |
2.4.3 动电位极化曲线 | 第28页 |
2.4.4 10%草酸浸蚀试验 | 第28-29页 |
2.4.5 铜-硫酸铜-16%硫酸试验法 | 第29-30页 |
3 固溶处理对高氮奥氏体不锈钢显微组织和腐蚀的影响 | 第30-43页 |
3.1 化学成分及力学性能检测结果 | 第30页 |
3.2 固溶处理温度对奥氏体不锈钢显微组织和腐蚀性能的影响 | 第30-36页 |
3.2.1 锻态高氮奥氏体不锈钢的显微组织 | 第30-32页 |
3.2.2 固溶处理温度对高氮奥氏体不锈钢显微组织的影响 | 第32-33页 |
3.2.3 固溶处理温度对高氮奥氏体不锈钢晶间腐蚀敏感性的影响 | 第33-36页 |
3.3 不同固溶温度处理试样的极化曲线 | 第36-37页 |
3.4 不同固溶温度处理试样的EIS曲线 | 第37-39页 |
3.5 不锈钢晶间腐蚀发展过程的电化学阻抗谱分析 | 第39-41页 |
3.5.1 浸蚀试验的晶间腐蚀过程 | 第39-41页 |
3.5.2 晶间腐蚀过程中的交流阻抗谱EIS分析 | 第41页 |
3.6 小结 | 第41-43页 |
4 敏化处理对高氮奥氏体不锈钢显微组织和腐蚀的影响 | 第43-62页 |
4.1 敏化温度对高氮奥氏体组织形貌的影响 | 第43-46页 |
4.2 敏化温度对高氮奥氏体不锈钢腐蚀性能的影响 | 第46-51页 |
4.2.1 不同敏化温度处理试样的Cu-H_2SO_4-CuO_4腐蚀试验 | 第46-47页 |
4.2.2 不同敏化温度处理试样的EPR法曲线 | 第47-49页 |
4.2.3 不同敏化温度下的EIS图 | 第49-51页 |
4.3 不同敏化时间对高氮奥氏体不锈钢显微组织和腐蚀性能的影响 | 第51-60页 |
4.3.1 不同敏化时间对奥氏体不锈钢显微组织的影响 | 第51-57页 |
4.3.2 不同敏化时间对奥氏体不锈钢腐蚀性能的影响 | 第57-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
5 奥氏体不锈钢点蚀行为的分析 | 第62-72页 |
5.1 奥氏体不锈钢在中性NaCl溶液中的点蚀电化学特征 | 第62-64页 |
5.1.1 中性NaCl溶液中的动电位极化曲线 | 第62-63页 |
5.1.2 中性NaCl溶液中的电化学阻抗谱 | 第63-64页 |
5.2 pH值对奥氏体不锈钢在NaCl溶液中的影响 | 第64-67页 |
5.2.1 奥氏体不锈钢在酸性NaCl溶液中的动电位极化曲线 | 第65-66页 |
5.2.2 奥氏体不锈钢在酸性NaCl溶液中的电化学阻抗谱 | 第66-67页 |
5.3 NaCl浓度对奥氏体不锈钢点蚀的影响 | 第67-70页 |
5.3.1 奥氏体不锈钢在不同浓度NaCl溶液中的动电位极化曲线 | 第67-69页 |
5.3.2 奥氏体不锈钢在不同浓度NaCl溶液中的电化学阻抗谱 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
6 结论及展望 | 第72-74页 |
6.1 主要结论 | 第72-73页 |
6.2 展望 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
附录 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |