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304不锈钢在蚀孔模拟溶液中的腐蚀行为研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 不锈钢点蚀概述第11-14页
        1.2.1 不锈钢点蚀的形核机理第11-12页
        1.2.2 点蚀过程第12-14页
    1.3 蚀孔的生长第14-17页
        1.3.1 Galvele的局部酸化模型第14-15页
        1.3.2 点蚀形貌第15-16页
        1.3.3 盐膜第16-17页
        1.3.4 蚀孔盖第17页
    1.4 点蚀的研究方法第17-19页
        1.4.1 极化曲线测量第17-18页
        1.4.2 电化学交流阻抗技术第18页
        1.4.3 化学浸泡法第18页
        1.4.4 电化学噪声测量第18-19页
        1.4.5 激光电子散斑干涉技术第19页
    1.5 研究内容及意义第19-20页
第2章 实验方法第20-25页
    2.1 实验材料第20-21页
    2.2 实验介质第21-22页
    2.3 实验仪器第22页
    2.4 Fe~(3+)水解及其对304不锈钢点蚀行为的影响第22-23页
    2.5 Fe~(2+)水解及其对304不锈钢点蚀行为的影响第23-24页
    2.6 蚀孔内模拟液对304不锈钢点蚀行为的影响第24-25页
第3章 Fe~(3+)水解及其对304不锈钢点蚀行为的影响第25-42页
    3.1 前言第25页
    3.2 Fe~(3+)水解对pH值的影响第25-27页
    3.3 电化学分析第27-32页
        3.3.1 水解对开路电位的影响第27-29页
        3.3.2 动电位极化曲线第29-30页
        3.3.3 电化学阻抗谱第30-32页
    3.4 亚稳态蚀孔向稳态蚀孔的动力学分析第32-35页
    3.5 化学浸泡第35-40页
        3.5.1 化学浸泡对宏观腐蚀形貌的影响第35-37页
        3.5.2 腐蚀动力学分析第37-38页
        3.5.3 化学浸泡对微观腐蚀形貌的影响第38-40页
    3.6 Fe~(3+)水解对304不锈钢腐蚀机理的分析第40页
    3.7 本章小结第40-42页
第4章 Fe~(2+)对304不锈钢点蚀行为的影响第42-54页
    4.1 前言第42页
    4.2 Fe~(2+)水解对蚀孔内pH值的影响第42-43页
    4.3 Fe~(2+)水解对304不锈钢的电化学测试的影响第43-48页
        4.3.1 304不锈钢在FeCl2溶液中的开路电位第43-44页
        4.3.2 不同浓度下304不锈钢对FeCl2溶液的热力学分析第44-45页
        4.3.3 动电位极化曲线测试第45-46页
        4.3.4 电化学阻抗测试第46-48页
    4.4 Fe~(2+)水解对亚稳蚀孔生长转变稳态蚀孔的分析第48-50页
    4.5 极化对pH值的影响第50-52页
    4.6 本章小结第52-54页
第5章 蚀孔内模拟液对304不锈钢点蚀行为的影响第54-68页
    5.1 前言第54页
    5.2 蚀孔模拟液水解对pH值的影响第54-55页
    5.3 电化学测试第55-58页
        5.3.1 动电位极化曲线第55-56页
        5.3.2 电化学阻抗第56-58页
    5.4 蚀孔模拟液水解对点蚀过程的影响第58-64页
        5.4.1 蚀孔模拟液水解对亚稳态点蚀的动力学分析第58-60页
        5.4.2 蚀孔模拟液水解对亚稳态点蚀的电化学分析第60-62页
        5.4.3 模拟液浸泡时间对开路电位的影响第62-63页
        5.4.4 模拟液水解对蚀孔生长的影响第63-64页
    5.5 点腐蚀机理的探讨第64-67页
    5.6 本章小结第67-68页
第6章 结论第68-69页
参考文献第69-74页
攻读硕士期间发表论文第74-75页
致谢第75-76页

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