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X80管线钢及其焊缝在库尔勒土壤模拟溶液中腐蚀行为研究

摘要第4-5页
Abstract第5-7页
创新点摘要第8-14页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 课题研究背景及意义第14-15页
    1.2 土壤腐蚀研究概述第15-20页
        1.2.1 土壤腐蚀的原因第16页
        1.2.2 土壤腐蚀的影响因素第16-18页
        1.2.3 我国土壤分布特点第18-20页
    1.3 电化学腐蚀研究概述第20-23页
        1.3.1 电化学腐蚀原理第20-21页
        1.3.2 腐蚀电化学研究方法及进展第21-23页
    1.4 应力腐蚀开裂研究进展第23-29页
        1.4.1 应力腐蚀开裂的特征第23页
        1.4.2 应力腐蚀开裂的机理第23-24页
        1.4.3 应力腐蚀开裂的研究方法第24-27页
        1.4.4 应力腐蚀开裂的影响因素第27-29页
    1.5 主要研究内容第29-30页
第二章 X80 管线钢及焊缝在库尔勒土壤环境中基本电化学行为第30-45页
    2.1 实验方法第30-33页
        2.1.1 实验材料第30-31页
        2.1.2 试样制备第31页
        2.1.3 实验介质第31-32页
        2.1.4 实验设备及过程第32-33页
    2.2 实验结果第33-41页
        2.2.1 显微组织观察第33-34页
        2.2.2 连续电位监测第34-35页
        2.2.3 电化学行为第35-38页
        2.2.4 平均腐蚀速率第38-39页
        2.2.5 腐蚀形貌观察第39-41页
        2.2.6 XRD 检测结果第41页
    2.3 分析及讨论第41-44页
        2.3.1 腐蚀机理分析第41-42页
        2.3.2 浸泡时间对 X80 钢及其焊缝在库尔勒土壤模拟溶液中腐蚀的影响第42-43页
        2.3.3 微观结构对 X80 钢及其焊缝在库尔勒土壤模拟溶液中腐蚀的影响第43-44页
    2.4 小结第44-45页
第三章 SO_4~(2-)对 X80 管线钢在库尔勒土壤模拟溶液中腐蚀行为的影响第45-56页
    3.1 实验方法第45-46页
    3.2 实验结果第46-53页
        3.2.1 极化曲线第46-47页
        3.2.2 交流阻抗第47-50页
        3.2.3 腐蚀形貌第50-53页
    3.3 分析与讨论第53-55页
    3.4 小结第55-56页
第四章 环境因素对 X80 钢及焊缝在库尔勒模拟溶液中电化学行为的影响第56-87页
    4.1 实验方法第56-57页
    4.2 实验结果第57-80页
        4.2.1 温度对 X80 管线钢及焊缝腐蚀行为的影响第57-61页
        4.2.2 pH 值对 X80 管线钢及焊缝在库尔勒土壤模拟溶液中腐蚀行为的影响第61-67页
        4.2.3 溶解氧含量对 X80 管线钢及焊缝在库尔勒土壤模拟溶液中腐蚀行为的影响第67-73页
        4.2.4 环境因素对腐蚀性的影响第73-80页
    4.3 分析与讨论第80-86页
        4.3.1 温度对 X80 管线钢及焊缝腐蚀行为的影响第80-82页
        4.3.2 pH 值对 X80 管线钢及焊缝在库尔勒土壤模拟溶液中腐蚀行为的影响第82-84页
        4.3.3 溶解氧含量对 X80 管线钢及焊缝在库尔勒土壤模拟溶液中腐蚀行为的影响第84-86页
    4.4 小结第86-87页
第五章 应变速率对 X80 钢及焊缝在库尔勒环境中 SCC 行为的影响第87-98页
    5.1 实验方法第87-88页
    5.2 实验结果第88-95页
        5.2.1 金相形貌第88-89页
        5.2.2 SSRT 实验第89-90页
        5.2.3 动电位扫描第90-91页
        5.2.4 断口形貌第91-95页
    5.3 分析及讨论第95-97页
    5.4 小结第97-98页
第六章 阴极电位对 X80 钢及焊缝在库尔勒模拟溶液中应力腐蚀行为的影响第98-112页
    6.1 实验方法第98-99页
    6.2 实验结果第99-108页
        6.2.1 SSRT第99-101页
        6.2.2 断口形貌第101-106页
        6.2.3 电化学行为第106-108页
    6.3 分析与讨论第108-111页
    6.4 小结第111-112页
第七章 电化学充氢条件下 X80 钢及焊缝在库尔勒模拟溶液中的氢致开裂行为第112-123页
    7.1 实验方法第112-113页
        7.1.1 电化学充氢实验第113页
        7.1.2 充氢后电化学测量实验第113页
        7.1.3 静态充氢慢应变速率拉伸试验(SSRT)第113页
    7.2 实验结果与讨论第113-122页
        7.2.1 动电位极化曲线第113-115页
        7.2.2 交流阻抗第115-118页
        7.2.3 静态充氢后 SSRT第118-119页
        7.2.4 断口形貌第119-122页
    7.3 小结第122-123页
结论第123-124页
参考文献第124-136页
攻读博士学位期间取得的研究成果第136-138页
致谢第138-139页
作者简介第139页

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