摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 2205双相不锈钢 | 第13-14页 |
1.3 微生物腐蚀研究 | 第14-17页 |
1.3.1 常见的腐蚀性微生物 | 第14页 |
1.3.2 微生物腐蚀机制的研究 | 第14-17页 |
1.4 不锈钢的微生物腐蚀研究 | 第17-19页 |
1.4.1 不锈钢的腐蚀形态 | 第17-18页 |
1.4.2 不锈钢的微生物腐蚀研究 | 第18-19页 |
1.5 微生物腐蚀的研究方法 | 第19-22页 |
1.5.1 现代生物学技术 | 第19-20页 |
1.5.2 电化学测试技术 | 第20-21页 |
1.5.3 现代表面分析技术 | 第21-22页 |
1.6 微生物腐蚀的防治方法 | 第22-23页 |
1.7 目前存在的问题 | 第23页 |
1.8 本论文研究目的、内容及意义 | 第23-24页 |
第2章 实验材料与方法 | 第24-34页 |
2.1 实验材料与化学试剂 | 第24-27页 |
2.1.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.1.2 试样的制备 | 第25-26页 |
2.1.3 测试溶液 | 第26-27页 |
2.2 实验设备 | 第27-28页 |
2.3 电化学测试 | 第28-30页 |
2.3.1 临界点蚀温度的测量 | 第29页 |
2.3.2 动电位极化曲线测试 | 第29页 |
2.3.3 电化学阻抗谱测试 | 第29-30页 |
2.3.4 线性极化测试 | 第30页 |
2.3.5 电化学噪声测试 | 第30页 |
2.4 浸泡实验 | 第30页 |
2.5 形貌观察 | 第30-32页 |
2.5.1 金相显微观察 | 第30-31页 |
2.5.2 SEM形貌观察 | 第31页 |
2.5.3 LSCM激光共聚焦形貌观察 | 第31-32页 |
2.6 XPS成分分析 | 第32页 |
2.7 数据分析方法 | 第32-34页 |
2.7.1 腐蚀速率的电流指标与重量指标的换算 | 第32页 |
2.7.2 电化学噪声法测量CPT | 第32-33页 |
2.7.3 Gumbel极值分布函数 | 第33-34页 |
第3章 不同电化学测试技术在铜绿假单胞菌腐蚀研究中的适用性研究 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验结果 | 第34-41页 |
3.2.1 腐蚀失重实验结果 | 第34-35页 |
3.2.2 电化学阻抗谱测试结果 | 第35-37页 |
3.2.3 线性极化测试结果 | 第37-38页 |
3.2.4 电化学噪声测试结果 | 第38-40页 |
3.2.5 铜绿假单胞菌在材料表面的分布 | 第40-41页 |
3.3 讨论 | 第41-43页 |
3.4 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 2205双相不锈钢在含铜绿假单胞菌溶液中的腐蚀行为研究 | 第44-60页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验结果 | 第44-49页 |
4.2.1 电化学噪声测试结果与噪声电阻R_n | 第44-47页 |
4.2.2 材料表面铜绿假单胞菌生物膜形貌与材料腐蚀形貌 | 第47-49页 |
4.3 讨论 | 第49-58页 |
4.3.1 铜绿假单胞菌对2205 DSS表面钝化膜的影响 | 第49-54页 |
4.3.2 铜绿假单胞菌对点蚀过程的影响 | 第54-56页 |
4.3.3 铜绿假单胞菌对2205 DSS点蚀成长概率的影响 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 Cu对2205双相不锈钢在含铜绿假单胞菌溶液中腐蚀行为的影响 | 第60-78页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 实验结果 | 第60-68页 |
5.2.1 Cu对2205 DSS在铜绿假单胞菌环境下耐蚀性的影响 | 第60-64页 |
5.2.2 Cu对材料表面铜绿假单胞菌生物膜形貌与材料腐蚀形貌的影响 | 第64-68页 |
5.3 讨论 | 第68-76页 |
5.3.1 Cu对2205 DSS表面钝化膜的影响 | 第68-71页 |
5.3.2 Cu对铜绿假单胞菌环境下点蚀过程的影响 | 第71-73页 |
5.3.3 Cu对铜绿假单胞菌环境下点蚀成长过程的影响 | 第73-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-88页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-91页 |