摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 微生物腐蚀 | 第12-15页 |
1.2.1 微生物腐蚀概况 | 第12-13页 |
1.2.2 微生物膜及其对腐蚀的影响 | 第13-14页 |
1.2.3 微生物膜的形成过程 | 第14-15页 |
1.3 微生物腐蚀机理的研究 | 第15-17页 |
1.3.1 微生物呼吸改变膜内氧浓度 | 第15页 |
1.3.2 微生物代谢产物具有腐蚀性 | 第15-16页 |
1.3.3 微生物膜改变金属表面传质阻力 | 第16页 |
1.3.4 膜内微生物代谢产物可以作为阴极反应物 | 第16-17页 |
1.4 硫酸盐还原菌(SRB)对材料腐蚀的影响 | 第17-20页 |
1.4.1 铜及其合金 | 第17-18页 |
1.4.2 碳钢和不锈钢 | 第18-19页 |
1.4.3 铝及其合金 | 第19页 |
1.4.4 钛及其合金 | 第19-20页 |
1.5 硫酸盐还原菌(SRB)腐蚀的研究方法 | 第20-23页 |
1.5.1 微生物研究方法 | 第20-21页 |
1.5.2 代谢产物研究方法 | 第21页 |
1.5.3 腐蚀失重法 | 第21-22页 |
1.5.4 表面形貌观察法 | 第22页 |
1.5.5 电化学研究方法 | 第22-23页 |
1.5.6 表面分析方法 | 第23页 |
1.6 课题来源、研究内容及方法、研究意义 | 第23-25页 |
第二章 2 倍浓缩海水中硫酸盐还原菌的生长规律 | 第25-35页 |
2.1 前言 | 第25-26页 |
2.2 实验材料及方法 | 第26-28页 |
2.2.1 实验所用海水 | 第26页 |
2.2.2 SRB 菌种培养 | 第26-27页 |
2.2.3 SRB 生长曲线的测定 | 第27-28页 |
2.2.4 SRB 生长过程中环境因子的监测 | 第28页 |
2.2.5 SRB 的分析鉴定 | 第28页 |
2.3 SRB 随时间变化的生长曲线 | 第28-30页 |
2.4 2 倍浓缩海水中硫酸盐还原菌环境因子的监测 | 第30-32页 |
2.4.1 溶液 pH 值的变化 | 第30-31页 |
2.4.2 溶液 DO 的变化 | 第31页 |
2.4.3 溶液中硫酸盐含量的变化 | 第31-32页 |
2.5 硫酸盐还原菌形貌的观察 | 第32-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 2 倍浓缩海水中 H70 铜合金表面 SRB 生物膜组分特征 | 第35-52页 |
3.1 前言 | 第35-36页 |
3.2 实验材料及方法 | 第36-38页 |
3.2.1 H70 铜合金表面 SRB 生物膜层的结构表征 | 第36页 |
3.2.2 H70 铜合金表面 SRB 生物膜 EPS 提取 | 第36-37页 |
3.2.3 利用三维荧光光谱测定 SRB 生物膜内和溶液中 EPS 的变化 | 第37-38页 |
3.2.4 H70 铜合金表面 SRB 生物膜内和溶液中多糖含量的测定 | 第38页 |
3.2.5 H70 铜合金表面 SRB 生物膜内菌量的测定 | 第38页 |
3.2.6 H70 铜合金表面去除 SRB 生物膜后测定失重 | 第38页 |
3.3 SEM 及 EDX 测试 | 第38-43页 |
3.4 EPS 的提取及组分分析 | 第43-49页 |
3.4.1 三维荧光光谱测定膜层中的 EPS | 第43-46页 |
3.4.2 三维荧光光谱测定溶液中 EPS 的变化 | 第46-48页 |
3.4.3 EPS 中多糖含量随浸泡时间的变化 | 第48-49页 |
3.4.4 EPS 的疏水性对微生物膜的影响 | 第49页 |
3.5 H70 铜合金表面微生物膜内菌量和失重的测定 | 第49-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 2 倍浓缩海水中 SRB 对 H70 铜合金腐蚀的影响 | 第52-66页 |
4.1 前言 | 第52页 |
4.2 实验材料及方法 | 第52-54页 |
4.2.1 实验电极的制备 | 第52-53页 |
4.2.2 实验方法 | 第53-54页 |
4.3 静态失重实验 | 第54-56页 |
4.4 开路电位监测 | 第56页 |
4.5 交流阻抗测试 | 第56-61页 |
4.6 极化曲线测试 | 第61-62页 |
4.7 腐蚀形貌观察 | 第62-64页 |
4.8 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 总结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第75-76页 |