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Fe-Al金属间化合物渗层制备及耐海水腐蚀性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-31页
    1.1 海洋腐蚀与防护第9-16页
        1.1.1 海洋腐蚀环境第9-11页
        1.1.2 海洋腐蚀分类第11-13页
        1.1.3 低碳钢在海洋环境中的腐蚀机理第13-15页
        1.1.4 海洋防护第15-16页
    1.2 Fe-Al金属间化合物的发展与现状第16-29页
        1.2.1 金属间化合物的特点及应用第16-17页
        1.2.2 Fe-Al金属间化合物第17-18页
        1.2.3 Fe-Al金属间化合物渗层第18-24页
        1.2.4 Fe-Al金属间化合物渗层性能第24-29页
    1.3 本论文的选题目的及主要研究内容第29-31页
        1.3.1 选题目的第29页
        1.3.2 主要研究内容第29-31页
2 实验方法第31-39页
    2.1 Fe-Al金属间化合物渗层制备第31-32页
        2.1.1 原材料准备第31页
        2.1.2 渗层制备第31-32页
    2.2 分析与表征第32-33页
        2.2.1 X射线衍射分析第33页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析第33页
    2.3 性能测试第33-38页
        2.3.1 显微硬度测试第33-34页
        2.3.2 腐蚀性能测试第34-38页
    2.4 数据处理软件第38-39页
3 包埋渗铝法制备Fe-Al金属间化合物渗层第39-57页
    3.1 渗铝温度对Fe-Al渗层的影响第39-47页
        3.1.1 不同温度制备的Fe-Al渗层表面物相组成第40页
        3.1.2 不同温度制备的Fe-A1渗层表面形貌及成分第40-42页
        3.1.3 不同温度制备的Fe-Al渗层截面形貌及成分第42-45页
        3.1.4 不同温度制备的Fe-Al渗层显微硬度第45-47页
    3.2 渗铝时间对Fe-Al渗层的影响第47-51页
        3.2.1 不同时间制备的Fe-Al渗层表面物相组成第47-48页
        3.2.2 不同时间制备的Fe-Al渗层表面形貌及成分第48-49页
        3.2.3 不同时间制备的Fe-Al渗层截面形貌及成分第49-50页
        3.2.4 不同时间制备的Fe-Al渗层显微硬度第50-51页
    3.3 分析与讨论第51-55页
        3.3.1 Fe-Al渗层形成的热力学第51-52页
        3.3.2 Fe-Al渗层形成的动力学第52-54页
        3.3.3 扩散机制研究第54-55页
    3.4 本章小结第55-57页
4 Fe-Al金属间化合物渗层在海水中的静态腐蚀行为第57-79页
    4.1 Q235钢的静态腐蚀行为第57-62页
        4.1.1 腐蚀失重曲线第57-58页
        4.1.2 腐蚀后的表面物相第58-59页
        4.1.3 腐蚀后的微观形貌和成分第59-62页
    4.2 650℃形成的渗铝层静态腐蚀行为第62-68页
        4.2.1 腐蚀失重曲线第62-63页
        4.2.2 腐蚀后的表面物相第63-64页
        4.2.3 腐蚀后的微观形貌和成分第64-68页
    4.3 750℃形成的渗铝层静态腐蚀行为第68-73页
        4.3.1 腐蚀失重曲线第68页
        4.3.2 腐蚀后的表面物相第68-69页
        4.3.3 腐蚀后的微观形貌和成分第69-73页
    4.4 分析与讨论第73-77页
        4.4.1 Fe-Al渗层对低碳钢静态腐蚀行为的影响第73-76页
        4.4.2 Fe-Al渗层对低碳钢静态腐蚀速率的影响第76-77页
    4.5 本章小结第77-79页
5 Fe-Al金属间化合物渗层在海水中的电化学腐蚀行为第79-103页
    5.1 自然腐蚀电位第79-81页
    5.2 动电位极化曲线第81-88页
        5.2.1 Q235钢的动电位极化曲线第83-85页
        5.2.2 650℃形成的渗铝层动电位极化曲线第85-86页
        5.2.3 750℃形成的渗铝层动电位极化曲线第86-88页
    5.3 电化学阻抗谱第88-98页
        5.3.1 650℃形成的渗铝层Nyquist图谱第90页
        5.3.2 650℃形成的渗铝层Bode图谱第90-91页
        5.3.3 650℃形成的渗铝层等效电路第91-94页
        5.3.4 750℃形成的渗铝层Nyquist图谱第94-95页
        5.3.5 750℃形成的渗铝层Bode图谱第95页
        5.3.6 750℃形成的渗铝层等效电路第95-98页
    5.4 分析与讨论第98-101页
        5.4.1 Fe-Al渗层对低碳钢电化学腐蚀行为的影响第98-99页
        5.4.2 Fe-Al渗层对低碳钢电化学腐蚀速率的影响第99-101页
    5.5 本章小结第101-103页
6 结论第103-104页
致谢第104-105页
参考文献第105-123页
附录第123页

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