致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
1 引言 | 第13-15页 |
2 绪论 | 第15-34页 |
2.1 研究背景及意义 | 第15-16页 |
2.2 交流干扰文献综述 | 第16-32页 |
2.2.1 交流干扰概述 | 第16-20页 |
2.2.2 交流电流对管地电位影响规律的研究 | 第20-22页 |
2.2.3 交流干扰下埋地管道腐蚀机理的研究 | 第22-27页 |
2.2.4 交流电流对牺牲阳极服役性能的影响规律研究 | 第27-28页 |
2.2.5 埋地管道交流腐蚀风险判据的研究 | 第28-32页 |
2.3 研究内容及目的 | 第32-34页 |
3 交流电流对管道阴极保护极化电位影响规律及交流腐蚀风险等级判据研究 | 第34-48页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验材料与溶液 | 第35页 |
3.3 实验电路 | 第35-36页 |
3.4 实验内容 | 第36-37页 |
3.4.1 腐蚀失重测试 | 第36-37页 |
3.4.2 阴极保护极化电位测试 | 第37页 |
3.4.3 动电位极化测试 | 第37页 |
3.5 实验结果 | 第37-42页 |
3.5.1 腐蚀失重测试 | 第37-38页 |
3.5.2 阴极保护极化电位测试 | 第38-42页 |
3.5.3 动电位极化测试 | 第42页 |
3.6 讨论与分析 | 第42-47页 |
3.6.1 交流电流对Q235钢阴极保护极化电位的作用机制研究 | 第42-45页 |
3.6.2 交流腐蚀风险等级判据研究 | 第45-47页 |
3.7 小结 | 第47-48页 |
4 埋地金属管道交流腐蚀机理研究 | 第48-99页 |
4.1 引言 | 第48-49页 |
4.2 埋地金属管道单一防腐层缺陷交流腐蚀机理研究 | 第49-84页 |
4.2.1 无阴极保护下电解液pH值对Q235钢交流腐蚀行为的影响 | 第49-68页 |
4.2.2 阴极保护下Q235钢交流腐蚀机理的探讨 | 第68-84页 |
4.3 直流耦合系统中埋地金属管道交流腐蚀机理研究 | 第84-99页 |
4.3.1 实验材料及溶液 | 第84-85页 |
4.3.2 实验电路 | 第85-86页 |
4.3.3 实验内容 | 第86-87页 |
4.3.4 实验结果 | 第87-94页 |
4.3.5 讨论与分析 | 第94-97页 |
4.3.6 小结 | 第97-99页 |
5 交流干扰下镁合金牺牲阳极服役行为的研究 | 第99-124页 |
5.1 引言 | 第99页 |
5.2 电极和实验溶液 | 第99-100页 |
5.3 实验内容 | 第100-102页 |
5.3.1 失重测试 | 第100-101页 |
5.3.2 阴极保护参数测试 | 第101页 |
5.3.3 截面形貌分析及XRD测试 | 第101页 |
5.3.4 交流阻抗与动电位极化测试 | 第101-102页 |
5.4 实验结果 | 第102-116页 |
5.4.1 失重测试 | 第102-104页 |
5.4.2 阴极保护参数测试 | 第104-106页 |
5.4.3 截面形貌分析及XRD测试 | 第106-109页 |
5.4.4 交流阻抗测试 | 第109-114页 |
5.4.5 动电位极化测试 | 第114-116页 |
5.5 讨论与分析 | 第116-122页 |
5.5.1 交流电流对阴极保护参数作用机制研究 | 第116-119页 |
5.5.2 交流干扰下镁合金牺牲阳极“极性逆转”机理研究 | 第119-122页 |
5.6 小结 | 第122-124页 |
6 交流干扰下锌合金服役行为的研究 | 第124-142页 |
6.1 引言 | 第124-125页 |
6.2 实验材料及溶液 | 第125页 |
6.3 实验内容 | 第125-127页 |
6.3.1 失重测试 | 第125-126页 |
6.3.2 动电位极化曲线和电化学阻抗谱测试 | 第126-127页 |
6.3.3 形貌分析 | 第127页 |
6.4 实验结果 | 第127-137页 |
6.4.1 失重测试 | 第127-128页 |
6.4.2 XRD物相分析 | 第128页 |
6.4.3 形貌分析 | 第128-131页 |
6.4.4 动电位极化曲线与电化学阻抗谱测试 | 第131-137页 |
6.5 讨论及分析 | 第137-140页 |
6.6 小结 | 第140-142页 |
7 结论 | 第142-144页 |
主要创新点 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-155页 |
作者简历及在学研究成果 | 第155-160页 |
学位论文数据集 | 第160页 |