摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-39页 |
·金属材料的氢来源及其危害 | 第13页 |
·金属中氢含量的测量方法及在线无损检测 | 第13-14页 |
·电化学氢传感器 | 第14-33页 |
·氢传感器概述 | 第14-15页 |
·电化学氢传感器的分类 | 第15-19页 |
·电化学氢传感器传导介质 | 第19-27页 |
·电极材料 | 第27-28页 |
·氢渗透传感器 | 第28-33页 |
·腐蚀监控技术 | 第33-36页 |
·腐蚀监控技术的发展 | 第33页 |
·腐蚀监控的任务 | 第33-34页 |
·腐蚀监控系统 | 第34-35页 |
·工业腐蚀监控技术—氢探针法 | 第35-36页 |
·研究意义与研究内容 | 第36-39页 |
·研究意义 | 第36-37页 |
·研究思路与研究内容 | 第37-39页 |
第2章 氢在金属中渗透与扩散系数的测定 | 第39-56页 |
·氢在金属表面的吸附、扩散和溶解 | 第39-44页 |
·氢在金属表面的吸附 | 第39-41页 |
·氢超电势对原子氢吸附/脱附的影响 | 第41-42页 |
·氢在钢中的溶解 | 第42-44页 |
·原子氢在金属中的扩散 | 第44-49页 |
·扩散的概念 | 第44页 |
·扩散理论的基本前提 | 第44-45页 |
·原子氢扩散理论方程 | 第45-47页 |
·氢渗透表观扩散系数 | 第47-48页 |
·金属材料中氢原子扩散系数测量 | 第48-49页 |
·氢在钢中的扩散系数的电化学检测方法 | 第49-52页 |
·Devanthan—Stachurski渗氢测量装置 | 第49-50页 |
·氢渗透试样的选择 | 第50-51页 |
·氢渗透的电解质溶液 | 第51页 |
·电化学充氢步骤 | 第51-52页 |
·常用设备用钢的低温氢扩散测定 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
第3章 原子氢氧化的催化镀层及其催化活性 | 第56-71页 |
·被测设备表面处理的必要性 | 第56-57页 |
·原子氢的催化氧化与钢中氢的浓度检测 | 第57-59页 |
·镀镍和镀钯对原子氢氧化的催化活性研究 | 第59-70页 |
·试样前处理 | 第59页 |
·电镀 | 第59页 |
·氢渗透检测步骤 | 第59-60页 |
·结果与讨论 | 第60-69页 |
·钯和镍对原子氢氧化的电催化机理 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第4章 电化学氢渗透传感器的结构与性能 | 第71-81页 |
·氢渗透传感器原理及其结构 | 第71-72页 |
·电流型氢渗透传感器原理 | 第71页 |
·电势型氢渗透传感器原理 | 第71-72页 |
·电流型与电势型氢渗透传感器的性能 | 第72-74页 |
·试样表面处理 | 第72-73页 |
·氢渗透检测方法 | 第73-74页 |
·两种类型传感器的性能分析 | 第74-80页 |
·两种类型传感器测量的渗氢曲线 | 第74-77页 |
·两类氢渗透传感器的性能 | 第77-78页 |
·两类氢渗透传感器的使用的优劣势 | 第78-79页 |
·传感器的安装与固定 | 第79-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第5章 双电解质氢渗透传感器 | 第81-92页 |
·引言 | 第81页 |
·氢原子的渗透测量和传感器的结构 | 第81-82页 |
·实验步骤 | 第82-83页 |
·实验试剂与仪器 | 第82页 |
·胶状电解质的制备及性能检测 | 第82-83页 |
·氢渗透检测方法 | 第83页 |
·双电解质氢渗透传感器的性能 | 第83-91页 |
·胶状电解质的性能 | 第83-86页 |
·双电解质传感器的性能 | 第86-90页 |
·双电解质体系的传导机理 | 第90-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
第6章 氢渗透传感器现场监测应用 | 第92-102页 |
·电化学腐蚀监测系统 | 第92-93页 |
·设备腐蚀扩散渗氢机制与监测原理 | 第93-94页 |
·设备腐蚀的在线监测 | 第94-101页 |
·测试软件 | 第94-96页 |
·测试现场情况 | 第96-98页 |
·监测系统的现场布局与现场检测结果 | 第98-101页 |
·本章小结 | 第101-102页 |
结论 | 第102-104页 |
参考文献 | 第104-114页 |
附录 攻读学位期间发表和整理的论文 | 第114-115页 |
致谢 | 第115页 |