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Q235和管道钢在天津地热水中的腐蚀性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-25页
    1.1 地热资源概述第7-8页
        1.1.1 地热的主要用途第7页
        1.1.2 我国地热资源的分布与开发利用情况第7-8页
    1.2 地热井腐蚀现状第8-16页
        1.2.1 地热水的成分与腐蚀机理第8-13页
        1.2.2 地热水中金属腐蚀的主要类型第13-15页
        1.2.3 地热水中影响腐蚀速度的主要因素第15-16页
    1.3 地热水中的结垢现象第16-20页
        1.3.1 地热水结垢的因素与机理第17-18页
        1.3.2 地热水结垢性评价第18-20页
    1.4 金属井管的检测与防护措施第20-23页
        1.4.1 金属井管腐蚀检测方法第20-22页
        1.4.2 金属井管腐蚀与结垢的防护措施第22-23页
    1.5 参比电极在地热水中的作用第23-24页
    1.6 研究内容及目的第24-25页
第二章 实验技术第25-30页
    2.1 Ag/AgCl 参比电极地热水中稳定性测试第25页
    2.2 常用管道材料耐腐蚀性测试第25-30页
        2.2.1 实验材料及测试系统第25-26页
        2.2.2 耐腐蚀性测试方法第26-28页
        2.2.3 电化学阻抗谱测试第28-29页
        2.2.4 模拟浸泡实验第29页
        2.2.5 表面分析技术第29-30页
第三章 Ag/AgCl 参比电极在地热水中的性能评价第30-33页
    3.1 Ag/AgCl 参比电极在地热水中的响应时间第30页
    3.2 Ag/AgCl 电极在地热水电极电位稳定性第30-32页
    3.3 本章小结第32-33页
第四章 管道材料在中温地热水中腐蚀性能评价第33-44页
    4.1 同种材料不同温度下的腐蚀性能第33-41页
        4.1.1 Q235 A 级钢不同温度下的腐蚀性能第33-36页
        4.1.2 管道钢不同温度下的耐腐蚀性能第36-41页
    4.2 Q235 钢与管道钢耐腐蚀性能比较第41-43页
        4.2.1 腐蚀电位的比较第41页
        4.2.2 极化阻力的比较第41-42页
        4.2.3 极化曲线的比较第42-43页
    4.3 本章小结第43-44页
第五章 管道材料在地热水中的全浸实验第44-64页
    5.1 全浸实验第44-53页
        5.1.1 腐蚀电位连续变化测试第44-47页
        5.1.2 极化阻力的连续变化测试第47-53页
    5.2 电化学阻抗谱测试第53-63页
        5.2.1 管道材料55℃地热水中电化学阻抗谱测试第53-57页
        5.2.2 管道材料65℃地热水中电化学阻抗谱测试第57-60页
        5.2.3 管道材料75℃地热水中电化学阻抗谱测试第60-63页
    5.3 本章小结第63-64页
第六章 全文总结第64-65页
参考文献第65-69页
发表论文和科研情况说明第69-70页
致谢第70页

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