摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-20页 |
主要符号表 | 第20-21页 |
第一章 绪论 | 第21-43页 |
·引言 | 第21页 |
·纳米化对金属材料耐蚀性能的影响 | 第21-26页 |
·纳米晶金属材料表面钝化行为 | 第23-24页 |
·纳米晶金属材料表面点蚀行为 | 第24-26页 |
·表面分析方法在腐蚀研究中的应用 | 第26-31页 |
·X射线光电子能谱在腐蚀研究中的应用 | 第26-30页 |
·紫外光电子谱在腐蚀研究中的应用 | 第30-31页 |
·计算材料学在腐蚀研究中的应用 | 第31-34页 |
·理论计算与实验相结合的研究方法 | 第34-39页 |
·腐蚀科学中的界面问题 | 第34页 |
·腐蚀科学中的吸附问题 | 第34-36页 |
·二元合金腐蚀问题的研究现状 | 第36-39页 |
·本论文研究意义及内容 | 第39-43页 |
·研究意义 | 第39-40页 |
·研究内容 | 第40-43页 |
第二章 材料表征、实验及理论计算方法 | 第43-57页 |
·样品制备 | 第43页 |
·样品表征 | 第43-44页 |
·溶液制备 | 第44-47页 |
·电化学测试 | 第47-48页 |
·动电位极化曲线 | 第47页 |
·恒电位极化 | 第47页 |
·电容-电位变化曲线 | 第47-48页 |
·表面分析技术 | 第48-52页 |
·X射线光电子能谱(XPS) | 第48-50页 |
·紫外光电子能谱(UPS) | 第50-52页 |
·第一性原理计算方法 | 第52-57页 |
·第一性原理计算的基本理论 | 第52-53页 |
·第一性原理计算的程序实现 | 第53-54页 |
·腐蚀问题中的界面模型的设计 | 第54-57页 |
第三章 纳米化对Fe-20Cr合金在硼酸缓冲溶液中钝化行为的影响研究 | 第57-77页 |
·引言 | 第57页 |
·实验方法 | 第57-60页 |
·实验结果 | 第60-72页 |
·电化学腐蚀行为 | 第60-61页 |
·化学成分分析 | 第61-68页 |
·Cr富集于Fe(100)/FeO(100)体系界面的第一性原理研究 | 第68-70页 |
·Cr在Fe_(12)O_(18)富集的第一性原理研究 | 第70-72页 |
·讨论 | 第72-76页 |
·纳米化对钝化膜/金属界面及钝化膜内成分的影响 | 第72-74页 |
·纳米化对于离子和空位在钝化膜内及钝化膜/金属界面迁移的影响 | 第74-76页 |
·结论 | 第76-77页 |
第四章 成分和纳米结构对Fe-Cr合金在酸性溶液中Cl~-吸附行为的影响研究 | 第77-103页 |
·引言 | 第77-78页 |
·实验方法 | 第78-79页 |
·实验结果 | 第79-97页 |
·电化学腐蚀行为 | 第79-82页 |
·XPS化学成分分析 | 第82-87页 |
·第一原理计算结果 | 第87-95页 |
·紫外光电子能谱(UPS)结果 | 第95-97页 |
·讨论 | 第97-101页 |
·Cr含量对Cl~-吸附的影响 | 第97-99页 |
·溶液中H~+与Cl~-竞争吸附的讨论 | 第99-100页 |
·溶液中Cl~-浓度对于吸附影响的讨论 | 第100-101页 |
·结论 | 第101-103页 |
第五章 纳米化对Cl~-在酸性溶液中Fe-20Cr合金钝化膜内传输行为的影响研究 | 第103-121页 |
·引言 | 第103-104页 |
·实验方法 | 第104-106页 |
·实验结果 | 第106-117页 |
·电化学腐蚀行为 | 第106-107页 |
·化学成分分析 | 第107-112页 |
·第一性原理研究结果 | 第112-115页 |
·UPS结果 | 第115-117页 |
·讨论 | 第117-118页 |
·纳米化对Fe-20Cr合金钝化膜稳定性的影响 | 第117-118页 |
·纳米化对Cl~-在Fe-20Cr合金钝化膜内传输行为的影响 | 第118页 |
·结论 | 第118-121页 |
第六章 结论与展望 | 第121-123页 |
·结论 | 第121页 |
·创新点 | 第121-122页 |
·展望 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-133页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第133-135页 |
致谢 | 第135-137页 |
作者简介 | 第137-139页 |