摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 镁合金的电化学腐蚀 | 第12-17页 |
1.2.1 镁合金的电化学腐蚀类型 | 第12-14页 |
1.2.2 镁合金电化学腐蚀的影响因素 | 第14-17页 |
1.3 以镁合金为阳极的海水化学电源介绍 | 第17-22页 |
1.3.1 镁海水激活电池 | 第18-19页 |
1.3.2 镁-溶解氧海水电池 | 第19-21页 |
1.3.3 镁-空气电池 | 第21页 |
1.3.4 镁-H2O2半燃料电池 | 第21-22页 |
1.4 牺牲阳极用镁合金的研究与应用 | 第22-24页 |
1.4.1 Mg-Mn合金牺牲阳极 | 第23页 |
1.4.2 Mg-Al-Zn合金牺牲阳极 | 第23-24页 |
1.5 镁合金作为阳极材料存在的问题 | 第24-26页 |
1.5.1 析氢与负差数效应 | 第25页 |
1.5.2 电压滞后 | 第25页 |
1.5.3 粒子脱附 | 第25-26页 |
1.6 本文研究意义和主要研究内容 | 第26-27页 |
第2章 AZ63镁合金的腐蚀机理 | 第27-54页 |
2.1 前言 | 第27-28页 |
2.2 实验部分 | 第28-30页 |
2.2.1 材料制备 | 第28-29页 |
2.2.2 材料表征 | 第29页 |
2.2.3 析氢及失重测试 | 第29页 |
2.2.4 电化学测试 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-53页 |
2.3.1 AZ63镁合金的微观组织结构 | 第30-34页 |
2.3.2 腐蚀行为 | 第34-47页 |
2.3.3 腐蚀机理 | 第47-53页 |
2.4 本章小结 | 第53-54页 |
第3章 合金元素In对AZ63镁合金的电化学活化机理 | 第54-76页 |
3.1 前言 | 第54-55页 |
3.2 实验部分 | 第55-57页 |
3.2.1 材料制备 | 第55页 |
3.2.2 微观组织表征 | 第55-56页 |
3.2.3 析氢及失重 | 第56页 |
3.2.4 电化学测试 | 第56-57页 |
3.2.5 Mg-CuCl电池测试 | 第57页 |
3.3 结果与讨论 | 第57-75页 |
3.3.1 微观组织结构 | 第57-59页 |
3.3.2 析氢及失重 | 第59-63页 |
3.3.3 开路电位(OCP) | 第63-65页 |
3.3.4 动电位极化 | 第65-66页 |
3.3.5 电化学阻抗谱(EIS) | 第66-69页 |
3.3.6 恒电流放电 | 第69-74页 |
3.3.7 Mg-CuCl电池 | 第74-75页 |
3.4 本章小结 | 第75-76页 |
第4章 合金元素In对AZ63镁合金腐蚀及放电行为的影响 | 第76-91页 |
4.1 前言 | 第76页 |
4.2 实验部分 | 第76-78页 |
4.2.1 材料制备 | 第76-77页 |
4.2.2 材料表征 | 第77页 |
4.2.3 析氢测试 | 第77-78页 |
4.2.4 电化学测试 | 第78页 |
4.3 结果与讨论 | 第78-90页 |
4.3.1 微观组织结构 | 第78-81页 |
4.3.2 析氢行为 | 第81-82页 |
4.3.3 开路电位 | 第82-83页 |
4.3.4 动电位极化 | 第83-84页 |
4.3.5 电化学阻抗 | 第84-87页 |
4.3.6 恒电流放电 | 第87-90页 |
4.4 本章小结 | 第90-91页 |
第5章 合金元素Ga对AZ63镁合金腐蚀及放电行为的影响 | 第91-108页 |
5.1 前言 | 第91-92页 |
5.2 实验部分 | 第92-94页 |
5.2.1 合金、样品及测试溶液 | 第92页 |
5.2.2 材料表征 | 第92-93页 |
5.2.3 电化学测试 | 第93-94页 |
5.2.4 浸泡实验 | 第94页 |
5.3 结果与讨论 | 第94-107页 |
5.3.1 微观组织结构 | 第94-96页 |
5.3.2 放电行为 | 第96-103页 |
5.3.3 腐蚀行为 | 第103-107页 |
5.4 本章小结 | 第107-108页 |
第6章 结论与展望 | 第108-110页 |
6.1 结论 | 第108-109页 |
6.2 创新点 | 第109页 |
6.3 展望 | 第109-110页 |
参考文献 | 第110-123页 |
致谢 | 第123-124页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第124-125页 |