摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 阴极过程 | 第10-12页 |
1.2.1 耗氧腐蚀 | 第10-11页 |
1.2.2 析氢腐蚀 | 第11-12页 |
1.3 管线钢在土壤中的应力腐蚀研究概述 | 第12页 |
1.4 不同因素作用下管线钢土壤腐蚀研究现状 | 第12-18页 |
1.4.1 溶解氧的影响 | 第13-14页 |
1.4.2 pH值的影响 | 第14页 |
1.4.3 活性离子的影响 | 第14-15页 |
1.4.4 温度的影响 | 第15-16页 |
1.4.5 土壤微生物的影响 | 第16页 |
1.4.6 杂散电流的影响 | 第16-17页 |
1.4.7 其他因素的影响 | 第17-18页 |
1.5 管线钢土壤腐蚀的研究方法 | 第18-20页 |
1.5.1 浸泡法 | 第18页 |
1.5.2 极化曲线 | 第18页 |
1.5.3 电化学阻抗谱 | 第18页 |
1.5.4 氢气收集 | 第18-20页 |
1.6 研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验方法 | 第22-26页 |
2.1 实验材料 | 第22页 |
2.2 实验介质 | 第22页 |
2.3 X80钢在模拟红壤溶液中腐蚀阴极过程研究 | 第22-24页 |
2.4 X80钢在酸性模拟红壤溶液中腐蚀速率的测定 | 第24页 |
2.5 含水量对X80钢在红壤中腐蚀行为的影响 | 第24-26页 |
第3章 X80钢在酸性模拟红壤溶液中阴极过程的研究 | 第26-37页 |
3.1 前言 | 第26-27页 |
3.2 X80钢在模拟红壤溶液中腐蚀热力学分析 | 第27-28页 |
3.3 闭塞体系下浸泡过程中溶液pH值和DO值的变化 | 第28-29页 |
3.4 X80钢在除氧的模拟红壤溶液中的氢气收集 | 第29-31页 |
3.5 X80钢在不同条件的模拟红壤溶液中腐蚀行为的比较 | 第31-36页 |
3.6 本章小结 | 第36-37页 |
第4章 X80钢在酸性红壤模拟溶液中腐蚀速率的测定 | 第37-50页 |
4.1 前言 | 第37页 |
4.2 集气装置可靠性的验证 | 第37-39页 |
4.3 X80钢在模拟红壤溶液中的氢气收集 | 第39-41页 |
4.4 X80钢在模拟红壤溶液中腐蚀电量的变化 | 第41-45页 |
4.5 X80钢在模拟红壤溶液中阴阳极的腐蚀速率 | 第45-47页 |
4.6 X80钢在不同pH值的红壤模拟溶液中的极化曲线 | 第47-49页 |
4.7 本章小结 | 第49-50页 |
第5章 含水量对X80钢在红壤中腐蚀行为的影响 | 第50-61页 |
5.1 前言 | 第50页 |
5.2 X80钢在不同含水量的红壤中的极化曲线 | 第50-51页 |
5.3 X80钢在不同含水量的红壤中的电化学阻抗谱 | 第51-54页 |
5.4 腐蚀形貌 | 第54-57页 |
5.5 腐蚀产物组成 | 第57-58页 |
5.6 X80钢在低含水量的红壤中的凝露腐蚀 | 第58-59页 |
5.7 X80钢在不同含水量的红壤中的腐蚀机理 | 第59-60页 |
5.8 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
攻读硕士期间发表论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |