摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
引言 | 第10-11页 |
1 文献综述 | 第11-22页 |
·研究背景及意义 | 第11-12页 |
·冷凝式换热器的热效率理论及社会经济效益 | 第12-13页 |
·冷凝式锅炉/换热器的发展历史和应用现状 | 第13-14页 |
·冷凝液成分与特性的研究概况 | 第14-16页 |
·冷凝式换热器防腐蚀的研究概况 | 第16-18页 |
·耐蚀材料的研究概况 | 第16-17页 |
·表面防腐蚀处理的研究概况 | 第17-18页 |
·化学镀的介绍 | 第18-21页 |
·化学镀发展简史 | 第18-19页 |
·化学镀原理与镀层性能优点 | 第19-21页 |
·选题的目的及研究内容 | 第21-22页 |
2 实验方法与设备 | 第22-33页 |
·化学镀层的制备工艺 | 第22-26页 |
·实验仪器与设备 | 第22-23页 |
·镀液组成 | 第23-24页 |
·实验方法 | 第24-26页 |
·镀层的检测方法及仪器 | 第26-30页 |
·电解液体系—天然气燃烧烟气冷凝液 | 第26页 |
·镀层厚度及沉积速度的测试 | 第26-27页 |
·极化曲线测试 | 第27-28页 |
·交流阻抗测试(EIS) | 第28页 |
·差热分析(DSC) | 第28-29页 |
·表面形貌观察(SEM) | 第29页 |
·X射线衍射结构分析(XRD) | 第29页 |
·表面成分分析(EPMA) | 第29页 |
·浸泡腐蚀速率测试 | 第29-30页 |
·涂层的制备工艺 | 第30-31页 |
·氟碳树脂涂层的制备工艺 | 第30-31页 |
·调合铝银浆与聚亚胺酯涂层的制备工艺 | 第31页 |
·涂层的检测方法与仪器 | 第31-33页 |
·厚度的测量 | 第31页 |
·附着力测试(GB/T9286—1998) | 第31页 |
·耐腐蚀性测试(GB/1763—79(89)) | 第31页 |
·耐热性测试 | 第31-32页 |
·耐温变性测试 | 第32页 |
·交流阻抗测试 | 第32-33页 |
3 几种化学镀层的制备、表征及在冷凝液中的耐蚀性比较 | 第33-39页 |
·实验方法 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-38页 |
·镀层的结构与成分分析 | 第34-35页 |
·镀层的表面形貌分析 | 第35-36页 |
·镀层的极化曲线测试 | 第36-37页 |
·镀层的交流阻抗测试 | 第37-38页 |
·镀层的浸泡实验结果 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
4 Ni-Cu-P 镀层耐腐蚀性主要影响因素的研究 | 第39-52页 |
·实验方法 | 第39页 |
·结果与讨论 | 第39-51页 |
·稳定剂对镀层耐蚀性的影响 | 第39-41页 |
·次磷酸钠浓度对镀层耐蚀性的影响 | 第41-42页 |
·硫酸铜浓度对 Ni-Cu-P镀层的影响 | 第42-46页 |
·温度对镀层极化曲线的影响 | 第46-47页 |
·温度对镀层交流阻抗的影响 | 第47-49页 |
·热处理对镀层结构及耐腐蚀性能的影响 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
5 Ni-Cu-P镀层耐腐蚀机理的探讨 | 第52-60页 |
·实验方法 | 第52页 |
·结果与讨论 | 第52-59页 |
·开路电位测试 | 第52-53页 |
·交流阻抗测试 | 第53-54页 |
·Ni-Cu-P镀层剖面电子探针分析 | 第54-57页 |
·Cu对 Ni-Cu-P镀层耐蚀性影响的原因分析 | 第57页 |
·Ni-Cu-P镀层钝化过程探讨 | 第57-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
6 涂层的研究 | 第60-73页 |
·实验方法 | 第60-61页 |
·结果与讨论 | 第61-72页 |
·涂层厚度与附着力 | 第61页 |
·交流阻抗测试 | 第61-69页 |
·耐腐蚀性测试 | 第69页 |
·耐热性测试 | 第69-70页 |
·耐温变性测试 | 第70-71页 |
·涂层厚度的影响 | 第71页 |
·涂层对传热性能影响的分析 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
7 样机的工程应用及社会经济效益分析 | 第73-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-80页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |