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含Cl~-混凝土模拟液中碳钢腐蚀及环保型缓蚀剂研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 钢筋混凝土结构的耐久性第11-13页
    1.2 钢筋的钝化与去钝化第13-16页
        1.2.1 钢筋钝化膜的生成及成分第13-14页
        1.2.2 氯离子对钢筋腐蚀行为的影响第14-16页
    1.3 缓蚀剂在钢筋混凝土体系的应用与研究现状第16-19页
        1.3.1 无机类缓蚀剂第17页
        1.3.2 有机类缓蚀剂第17-19页
    1.4 缓蚀剂研究常用方法第19-21页
        1.4.1 动电位极化第19页
        1.4.2 电化学阻抗谱第19-20页
        1.4.3 Mott-Schottky曲线第20页
        1.4.4 零电荷电位第20页
        1.4.5 X射线衍射技术第20页
        1.4.6 扫描电子显微镜第20-21页
        1.4.7 失重法第21页
    1.5 论文主要研究目的及主要内容第21-23页
第二章 实验方法第23-31页
    2.1 实验材料及实验体系第23-26页
        2.1.1 试样制备第23-24页
        2.1.2 溶液体系第24-25页
        2.1.3 实验试剂与仪器第25-26页
    2.2 实验方法与数据处理第26-31页
        2.2.1 电化学测试方法与数据处理第26-29页
            2.2.1.1 极化曲线测试第26-27页
            2.2.1.2 电化学阻抗谱第27-28页
            2.2.1.3 Mott-Schottky分析第28页
            2.2.1.4 零电荷电位分析第28-29页
        2.2.2 表面分析方法第29页
            2.2.2.1 XRD检测第29页
            2.2.2.2 SEM观测第29页
        2.2.3 失重法第29-31页
第三章 混凝土模拟孔隙液中氯离子对碳钢腐蚀行为的影响第31-41页
    3.1 开路电位第31-32页
    3.2 表面分析第32-36页
        3.2.1 表面形貌与成分分析第32-35页
        3.2.2 XRD分析第35-36页
    3.3 动电位极化曲线第36-37页
    3.4 阻抗谱分析第37-38页
    3.5 半导体性质分析第38-39页
    3.6 本章小结第39-41页
第四章 四种缓蚀剂对碳钢在含氯混凝土模拟孔隙液中的缓蚀作用第41-57页
    4.1 缓蚀剂的选择第41-42页
    4.2 四硼酸钠对碳钢的缓蚀作用第42-45页
        4.2.1 动电位极化曲线第42-43页
        4.2.2 电化学阻抗谱第43-45页
    4.3 葡萄糖酸锌对碳钢的缓蚀作用第45-48页
        4.3.1 动电位极化曲线第45-46页
        4.3.2 电化学阻抗谱第46-48页
    4.4 木质素磺酸钠对碳钢的缓蚀作用第48-50页
        4.4.1 动电位极化曲线第48-49页
        4.4.2 电化学阻抗谱第49-50页
    4.5 三乙醇胺对碳钢的缓蚀作用第50-53页
        4.5.1 动电位极化曲线第50-51页
        4.5.2 电化学阻抗谱第51-53页
    4.6 静态浸泡失重分析第53页
    4.7 不同缓蚀剂缓蚀性能比较第53-56页
    4.8 本章小结第56-57页
第五章 木质素磺酸钠对碳钢缓蚀及吸附行为研究第57-73页
    5.1 红外光谱表征木质素磺酸钠第58-59页
    5.2 等温吸附模型第59-61页
    5.3 温度对木质素磺酸钠缓蚀性能及吸附行为的影响第61-65页
        5.3.1 温度对木质素磺酸钠缓蚀性能的影响第61-62页
        5.3.2 不同温度下木质素磺酸钠的吸附行为第62-64页
        5.3.3 参数分析与讨论第64-65页
    5.4 表面形貌分析第65-66页
    5.5 零电荷电位测试第66-67页
    5.6 吸附机理讨论第67-68页
    5.7 硅酸盐对木质素磺酸钠缓蚀性能的影响第68-71页
        5.7.1 动电位极化曲线第68-69页
        5.7.2 电化学阻抗谱第69-70页
        5.7.3 表面形貌第70-71页
        5.7.4 机理分析第71页
    5.8 本章小结第71-73页
结论与展望第73-75页
    结论第73-74页
    展望第74-75页
参考文献第75-87页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第87-88页
致谢第88-89页
附件第89页

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