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铁基合金耐蚀机理的半导体电化学研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 研究背景第15-18页
    1.2 研究动态第18-20页
        1.2.1 应用锌注入技术提高材料耐腐蚀性能的研究第18-19页
        1.2.2 应用锌注入技术提高材料耐腐蚀性能的作用机理第19-20页
    1.3 铁基合金表面氧化膜的半导体性质及其分析方法第20-26页
        1.3.1 铁基合金表面氧化膜的半导体性质第20-22页
        1.3.2 铁基合金表面氧化膜半导体性质的分析方法第22-26页
    1.4 存在的问题及研究意义第26页
    1.5 课题研究内容第26-28页
    1.6 本章小结第28-29页
第2章 铁基合金表面氧化膜半导体电化学性能的表征方法第29-47页
    2.1 实验材料第29页
    2.2 实验试剂与设备第29-33页
        2.2.1 实验试剂和仪器第29-31页
        2.2.2 实验所用溶液的配置第31页
        2.2.3 测试所用的电化学电池装置第31-32页
        2.2.4 电化学以及光电化学测试平台第32-33页
    2.3 半导体电化学测量方法第33-46页
        2.3.1 动电位扫描第33-35页
        2.3.2 Mott-Schottky曲线第35-36页
        2.3.3 交流阻抗法第36-39页
        2.3.4 光电化学测试第39-46页
    2.4 本章小结第46-47页
第3章 表面渗锌处理提高碳钢耐蚀性的半导体电化学研究第47-74页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 试样的前期准备第48页
        3.2.2 溶液的配置第48-49页
        3.2.3 改性处理第49页
        3.2.4 电化学测量第49-50页
    3.3 实验结果第50-59页
        3.3.1 动电位扫描第50-51页
        3.3.2 碳钢渗锌处理前后的表面形貌分析第51-52页
        3.3.3 光电化学分析第52-57页
        3.3.4 Mott-Schottky曲线第57-59页
    3.4 讨论与分析第59-73页
        3.4.1 热力学分析第59-60页
        3.4.2 溶解沉积平衡分析第60-73页
    3.5 本章小结第73-74页
第4章 高温水中ZnFe_2O_4,Fe_3O_4和Fe_2O_3溶解度的对比研究第74-82页
    4.1 引言第74页
    4.2 理论计算方法第74-76页
    4.3 结果与讨论第76-81页
        4.3.1 高温水中Fe_3O_4的溶解度第76-78页
        4.3.2 高温水中Fe_2O_3的溶解度第78-79页
        4.3.3 高温水中ZnFe_2O_4的溶解度第79页
        4.3.4 高温条件下各物相溶解度的对比分析第79-81页
    4.4 本章小结第81-82页
第5章 高温水中锌铝同时注入抑制不锈钢腐蚀的半导体电化学研究第82-101页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 实验部分第83-85页
        5.2.1 试样的准备第83页
        5.2.2 溶液的配置第83页
        5.2.3 高温水氧化第83-84页
        5.2.4 电化学测量第84-85页
    5.3 实验结果第85-95页
        5.3.1 动电位扫描第85-86页
        5.3.2 高温水中锌铝同时注入前后不锈钢表面形貌分析第86页
        5.3.3 交流阻抗法第86-88页
        5.3.4 XPS分析第88-91页
        5.3.5 光电化学分析第91-95页
    5.4 讨论与机理分析第95-99页
        5.4.1 热力学分析第96-97页
        5.4.2 溶解沉积平衡分析第97-99页
    5.5 本章小结第99-101页
第6章 结论与展望第101-105页
    6.1 结论第101-102页
    6.2 创造性成果第102-103页
    6.3 研究展望第103-105页
参考文献第105-113页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第113-115页
攻读博士学位期间参加的科研工作第115-116页
致谢第116-117页
作者简介第117页

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