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典型因素对不锈钢钝化稳定性影响的初步研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 合金元素对钝化膜稳定性的影响第10-12页
        1.2.1 Cr元素第10-11页
        1.2.2 Ni元素第11页
        1.2.3 Mn元素第11页
        1.2.4 Mo元素第11-12页
        1.2.5 W元素第12页
        1.2.6 N元素第12页
    1.3 环境因素对钝化膜稳定性的影响第12-17页
        1.3.1 氯离子第12-14页
            1.3.1.1 氯离子点蚀破坏机理第12-14页
        1.3.2 硫化氢第14-16页
            1.3.2.1 概述第14页
            1.3.2.2 硫化氢腐蚀第14-15页
            1.3.2.3 影响硫化氢腐蚀的因素第15-16页
            1.3.2.4 含硫环境中金属腐蚀的研究现状第16页
        1.3.3 pH第16页
        1.3.4 温度第16-17页
    1.4 研究不锈钢钝化行为的电化学检测技术第17-22页
        1.4.1 丝束电极技术第17-18页
        1.4.2 电化学阻抗谱第18-19页
        1.4.3 电化学噪声第19-20页
        1.4.4 动电位极化第20-21页
        1.4.5 Mott-Schottky分析第21-22页
    1.5 本实验的研究内容和意义第22-24页
第二章 实验设备和药品第24-26页
    2.1 实验设备第24-25页
        2.1.1 PARSTAT2273电化学工作站第24页
        2.1.2 AUTOLAB PGSTAT 302N电化学工作站第24页
        2.1.3 CT520丝束电极扫描仪第24-25页
        2.1.4 PHS-3C型pH测试仪第25页
        2.1.5 Lecia金相显微镜第25页
        2.1.6 Agilent 5500原子力显微镜第25页
    2.2 实验药品第25-26页
第三章 Cl-对 301/304不锈钢在模拟混凝土孔隙液中钝化稳定性影响第26-50页
    3.1 试样准备第26页
    3.2 模拟孔隙液的配制第26-27页
    3.3 丝束电极测试第27页
    3.4 结果与分析第27-49页
        3.4.1 含 2mol/L NaCl溶液中不锈钢钝化稳定性的研究第27-39页
            3.4.1.1 304不锈钢第27-33页
            3.4.1.2 301不锈钢第33-39页
        3.4.2 含 5mol/L NaCl溶液中不锈钢钝化稳定性的研究第39-49页
            3.4.2.1 304不锈钢第39-44页
            3.4.2.2 301不锈钢第44-49页
    3.5 结论第49-50页
第四章 pH对SAF2507不锈钢在模拟混凝土孔隙液中钝化膜稳定性的影响第50-67页
    4.1 试样准备第50页
    4.2 溶液配制第50页
    4.3 电化学测试第50-52页
        4.3.1 极化曲线的测量第51页
        4.3.2 电化学阻抗测试第51页
        4.3.3 CSAFM测试第51-52页
        4.3.4 Mott–Schottky测试 (M-S)第52页
    4.4 金相组织和形貌测试第52页
        4.4.1 金相组织第52页
    4.5 结果与分析第52-66页
        4.5.1 微观结构分析第52-53页
        4.5.2 动电位极化曲线第53-55页
        4.5.3 电化学阻抗谱(EIS)第55-59页
        4.5.4 Mott-Schottky分析第59-61页
        4.5.5 pH对钝化膜电子结构影响第61-64页
        4.5.6 不同pH点蚀形貌的研究第64-66页
    4.6 本章结论第66-67页
第五章 合金元素对不锈钢钝化膜稳定性的影响第67-82页
    5.1 试样准备第67页
    5.2 测试溶液配制第67页
    5.3 电化学测试第67-69页
        5.3.1 极化曲线测量第68页
        5.3.2 电化学阻抗谱测试(EIS)第68页
        5.3.3 Mott–Schottky测试 (M-S)第68页
        5.3.4 电化学噪声测试(EN)第68页
        5.3.5 SEM&EDS第68-69页
    5.4 结果与分析第69-81页
        5.4.1 金相组织与力学性能第69-70页
        5.4.2 极化曲线第70-71页
        5.4.3 腐蚀形貌分析第71-72页
        5.4.4 电化学噪声分析第72-76页
        5.4.5 Mott–Schottky分析第76-77页
        5.4.6 电化学阻抗谱(EIS)第77-81页
    5.5 本章结论第81-82页
第六章 全文结论第82-83页
参考文献第83-92页
发表论文及专利和参加科研情况第92-93页
致谢第93-94页

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