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碳钢和不锈钢在不同模拟混凝土孔隙液中的耐蚀性研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第18-34页
    1.1 钢筋混凝土结构中钢筋的腐蚀第18-19页
    1.2 孔蚀电位与再钝化电位第19-20页
    1.3 亚稳态孔蚀第20-22页
        1.3.1 电流波动与亚稳态孔蚀第20-21页
        1.3.2 亚稳态孔蚀的生长第21-22页
    1.4 钝化膜破裂机理第22-26页
        1.4.1 贯穿机制第22-24页
        1.4.2 破裂机制第24-25页
        1.4.3 吸附机制第25-26页
    1.5 研究方法第26-31页
        1.5.1 电化学测试方法第26-29页
        1.5.2 其他分析方法第29-30页
        1.5.3 统计方法第30-31页
    1.6 研究意义及主要研究内容第31-34页
        1.6.1 本课题研究意义第31-32页
        1.6.2 本课题主要研究内容第32-34页
第二章 实验方法第34-40页
    2.1 实验材料及试样制备第34页
    2.2 模拟混凝土孔隙液的配制第34-35页
    2.3 测试方法第35-36页
        2.3.1 电化学测试方法第35-36页
        2.3.2 表面形貌及成分测试第36页
    2.4 实验数据处理方法第36-40页
        2.4.1 亚稳态孔蚀电位以及稳定孔蚀电位的确定第36-37页
        2.4.2 亚稳孔蚀电流波动的统计方法第37-38页
        2.4.3 通过Mott-Schottky曲线计算平带电位与施主浓度第38-40页
第三章 Q235碳钢与304不锈钢在模拟孔隙液中耐蚀性比较第40-63页
    3.1 两种钢材在五种模拟孔隙液中无氯离子条件下的极化曲线第41-45页
    3.2 两种钢材在五种模拟孔隙液中含0.05 mol/L氯离子时的极化曲线第45-48页
    3.3 两种材料的均匀腐蚀速率第48-49页
    3.4 两种材料钝化膜的半导体性质第49-56页
        3.4.1 Q235碳钢钝化膜的半导体性质第50-53页
        3.4.2 304SS钝化膜的半导体性质第53-56页
    3.5 两种材料XPS分析第56-59页
    3.6 304SS临界氯离子浓度第59-62页
    3.7 本章结论第62-63页
第四章 氯离子浓度对碳化模拟孔隙液中Q235碳钢亚稳态孔蚀参数的影响第63-91页
    4.1 氯离子浓度对Q235碳钢在碳化孔隙液中极化曲线的影响第63-67页
    4.2 氯离子浓度对不同碳化模拟孔隙液中碳钢E_m和E_b的影响第67-73页
        4.2.1 不同E_m选取标准第67-68页
        4.2.2 氯离子浓度的变化对E_m和E_b的影响第68-73页
    4.3 氯离子浓度对亚稳态孔蚀的特征参数变化的影响第73-82页
        4.3.1 氯离子对亚稳态孔蚀形核率的影响第73-76页
        4.3.2 氯离子浓度对亚稳态孔蚀寿命的影响第76-78页
        4.3.3 氯离子浓度对亚稳态孔蚀理论半径的影响第78-82页
    4.4 不同氯离子浓度中Q235碳钢钝化膜的半导体性质第82-85页
    4.5 Q235碳钢在不同氯离子浓度的模拟孔隙液中的EIS测试第85-88页
    4.6 本章结论第88-91页
第五章 模拟碳化孔隙液中不同电位下Q235碳钢孔蚀形貌第91-110页
    5.1 含0.05 mol/L Cl~-和0.04 mol/L NO_2~-的模拟孔隙液中碳钢的孔蚀形貌分析第91-103页
        5.1.1 不同极化电位下碳钢的电流-时间曲线第91-94页
        5.1.2 碳钢表面亚稳态孔蚀的形貌第94-99页
        5.1.3 碳钢表面的稳定蚀孔形貌第99-103页
    5.2.1 0.1mol/L Cl~-和0.06 mol/L NO~(2-)溶液中碳钢孔蚀形貌观察第103-108页
        5.2.1 不同极化电位下碳钢的电流-时间曲线第103-104页
        5.2.2 碳钢表面亚稳态孔蚀形貌第104-105页
        5.2.3 碳钢表面的稳定孔蚀形貌第105-108页
    5.3 本章结论第108-110页
第六章 总结论第110-112页
参考文献第112-119页
致谢第119-120页
研究成果及发表的学术论文第120-121页
作者和导师简介第121-122页
专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第122-123页

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