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LDX 2101中微观组织、应力与耐蚀性的关联性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 双相不锈钢的概述第11-14页
        1.1.1 双相不锈钢的成分特点第11-12页
        1.1.2 双相不锈钢的组织特点第12-13页
        1.1.3 双相不锈钢的分类及应用第13-14页
    1.2 双相不锈钢常见的局部腐蚀第14-20页
        1.2.1 点蚀第15-18页
        1.2.2 应力腐蚀开裂第18-20页
    1.3 双相不锈钢腐蚀的电化学分析测量方法第20-23页
        1.3.1 电化学阻抗技术第20-21页
        1.3.2 Mott–Schottky测试第21-23页
        1.3.3 极化曲线测量方法第23页
    1.4 经济型双相不锈钢第23-24页
    1.5 本文研究的意义与内容第24-27页
        1.5.1 研究意义第24页
        1.5.2 研究内容第24-27页
第二章 实验材料及方法第27-31页
    2.1 实验材料第27页
    2.2 材料热处理第27页
    2.3 微观组织表征第27-28页
    2.4 电化学测试第28-29页
        2.4.1 电化学测试系统第28-29页
        2.4.2 电化学阻抗测试第29页
        2.4.3 Mott–Schottky测试第29页
        2.4.4 动电位极化测试第29页
    2.5 载荷施加第29-30页
    2.6 腐蚀形貌第30-31页
第三章 固溶处理对LDX 2101耐腐蚀性能影响的研究第31-51页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 固溶处理对组织的影响第32-35页
        3.2.1 显微组织的变化第32-34页
        3.2.2 相比例及元素分布变化第34-35页
    3.3 固溶处理对LDX 2101电化学腐蚀的影响第35-41页
        3.3.1 动电位极化分析第35-37页
        3.3.2 腐蚀形貌观察及分析第37-41页
        3.3.3 点蚀原理示意图第41页
    3.4 1150°C固溶不同时间第41-48页
        3.4.1 1150°C固溶不同时间对组织的影响第42-43页
        3.4.2 1150°C固溶不同时间对电化学腐蚀的影响第43-47页
        3.4.3 腐蚀形貌观察及机制分析第47-48页
    3.5 小结第48-51页
第四章 拉应力对LDX 2101耐腐蚀性能影响的研究第51-67页
    4.1 引言第51页
    4.2 不同拉应力下LDX 2101钝化膜稳定性的研究第51-57页
        4.2.1 LDX 2101金相组织特点第51-52页
        4.2.2 LDX 2101表面钝化膜结构研究第52-53页
        4.2.3 不同应力下LDX 2101钝化膜的电化学阻抗谱分析第53-54页
        4.2.4 不同拉应力下LDX 2101钝化膜Mott-Schocktty分析第54-57页
    4.3 不同拉应力下LDX 2101的电化学腐蚀第57-66页
        4.3.1 不同拉应力下LDX 2101动电位极化曲线分析第57-58页
        4.3.2 不同拉应力下LDX 2101腐蚀机制分析第58-66页
    4.4 小结第66-67页
第五章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 创新点第68页
    5.3 展望第68-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-77页
攻读硕士期间的成果第77页

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