摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 电化学阻抗谱法(EIS) | 第9-15页 |
1.2.1 电化学阻抗谱法的简介 | 第9-10页 |
1.2.2 电化学阻抗谱的应用 | 第10页 |
1.2.3 电化学阻抗技术的数据处理 | 第10-15页 |
1.3 电化学噪声法(EN) | 第15-21页 |
1.3.1 电化学噪声的介绍 | 第15页 |
1.3.2 电化学噪声的分析方法和应用 | 第15-21页 |
1.4 电镀锌钢板的腐蚀行为 | 第21-22页 |
1.5 本文研究的目的和内容 | 第22-23页 |
第2章 实验材料和方法 | 第23-27页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第23-24页 |
2.1.1 实验药品 | 第23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 电化学性能测试的装置 | 第24页 |
2.3 试样的制备 | 第24页 |
2.4 电化学性能测试 | 第24-27页 |
2.4.1 开路电位(OCP) | 第24页 |
2.4.2 极化曲线(Tafel) | 第24页 |
2.4.3 电化学阻抗谱(EIS) | 第24-25页 |
2.4.4 电化学噪声(EN) | 第25-27页 |
第3章 常规方法研究电镀锌钢板的腐蚀行为 | 第27-33页 |
3.1 Q235钢和高纯Zn的腐蚀形貌 | 第27页 |
3.2 OCP测试结果 | 第27-29页 |
3.2.1 Q235钢的测试结果 | 第27-28页 |
3.2.2 高纯Zn的OCP测试结果 | 第28页 |
3.2.3 电镀锌钢板的OCP测试结果 | 第28-29页 |
3.3 Tafel测试结果 | 第29-30页 |
3.3.1 Q235钢和高纯Zn的Tafel测试结果 | 第29页 |
3.3.2 电镀锌钢板的Tafel测试结果 | 第29-30页 |
3.4 电镀锌钢板的腐蚀情况 | 第30-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-33页 |
第4章 EIS法研究电镀锌钢板的腐蚀行为 | 第33-45页 |
4.1 EIS法等效电路模型的建立和测试参数的选择 | 第33-35页 |
4.1.1 分离模型的建立 | 第33页 |
4.1.2 分离模型合理性的验证 | 第33-35页 |
4.2 Ctrl E EIS法和Ctrl I EIS法的选择 | 第35-36页 |
4.3 Ctrl I EIS法的参数设置 | 第36-39页 |
4.3.1 Ctrl I EIS法电流幅值的选择 | 第37-38页 |
4.3.2 Ctrl I EIS法直流极化值的选择 | 第38-39页 |
4.4 Ctrl I EIS法研究电镀锌钢板的腐蚀行为 | 第39-43页 |
4.4.1 Ctrl I EIS法研究Q235钢的腐蚀行为 | 第39页 |
4.4.2 Ctrl I EIS法研究高纯Zn的腐蚀行为 | 第39-40页 |
4.4.3 Ctrl I EIS法研究电镀锌钢板的腐蚀行为 | 第40-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-45页 |
第5章 EN法研究电镀锌钢板的腐蚀行为 | 第45-55页 |
5.1 EN法研究Q235钢在NaCl溶液中的腐蚀行为 | 第45-48页 |
5.1.1 Q235钢在NaCl溶液中的EN噪声谱图分析 | 第45-46页 |
5.1.2 Q235钢在NaCl溶液中EN时域分析结果 | 第46-47页 |
5.1.3 Q235钢在NaCl溶液中EN频域分析结果 | 第47-48页 |
5.2 EN法研究高纯Zn在NaCl溶液中的腐蚀行为 | 第48-51页 |
5.2.1 高纯Zn在NaCl溶液中的EN谱图分析结果 | 第48-49页 |
5.2.2 高纯Zn在NaCl溶液中EN时域分析结果 | 第49-50页 |
5.2.3 高纯Zn在NaCl溶液中EN频域分析结果 | 第50-51页 |
5.3 EN法研究电镀锌钢板在NaCl溶液中的腐蚀行为 | 第51-54页 |
5.3.1 电镀锌钢板在NaCl溶液中的EN谱图分析结果 | 第51-52页 |
5.3.2 电镀锌钢板在NaCl溶液中时域分析结果 | 第52-53页 |
5.3.3 电镀锌钢板在NaCl溶液中频域测试结果 | 第53-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-55页 |
结论 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-65页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |