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超高强度马氏体不锈钢钝化与点蚀行为研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
1 引言第12-14页
2 文献综述第14-34页
    2.1 超高强度不锈钢研究进展第14-17页
        2.1.1 超高强度不锈钢概述第14页
        2.1.2 超高强度不锈钢合金元素组成与热处理制度第14-16页
        2.1.3 超高强度不锈钢腐蚀行为研究进展第16-17页
    2.2 不锈钢的钝化行为研究进展第17-22页
        2.2.1 钝化膜的形成过程第17-19页
        2.2.2 钝化膜的组成结构特征与半导体特性第19-21页
        2.2.3 钝化膜溶解再生过程的电化学反应第21-22页
    2.3 不锈钢腐蚀行为的影响因素第22-29页
        2.3.1 材料因素的影响第22-24页
        2.3.2 环境因素的影响第24-29页
    2.4 钝化膜稳定性模型研究进展第29-34页
        2.4.1 钝化膜的界面反应模型第29-31页
        2.4.2 钝化膜的结构模型第31-32页
        2.4.3 钝化膜的溶解破裂模型第32-34页
3 超高强度马氏体不锈钢组织结构对电化学行为的影响第34-52页
    3.1 引言第34-35页
    3.2 实验方法第35-37页
        3.2.1 材料制备第35-36页
        3.2.2 组织结构分析第36-37页
        3.2.3 电化学测试第37页
        3.2.4 腐蚀形貌和产物分析第37页
    3.3 实验结果与讨论第37-50页
        3.3.1 组织结构特征第37-40页
        3.3.2 碳化物对电化学行为的影响第40-45页
        3.3.3 残余奥氏体对电化学行为的影响第45页
        3.3.4 腐蚀产物分析第45-50页
    3.4 本章小结第50-52页
4 超高强度马氏体不锈钢钝化膜结构特征第52-67页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验方法第52-53页
        4.2.1 电化学测试第52-53页
        4.2.2 钝化膜结构分析第53页
    4.3 实验结果与讨论第53-66页
        4.3.1 钝化行为特征分析第53-58页
        4.3.2 极化电位对钝化膜的结构的影响第58-60页
        4.3.3 极化电位对钝化膜的电性能的影响第60-62页
        4.3.4 钝化膜的组成分析第62-66页
    4.4 本章小结第66-67页
5 Cl~-和pH值对超高强度马氏体不锈钢腐蚀行为的影响第67-82页
    5.1 引言第67页
    5.2 实验方法第67-68页
        5.2.1 电化学测试第67-68页
        5.2.2 点蚀形貌观察第68页
    5.3 实验结果与讨论第68-81页
        5.3.1 溶液pH值的影响第68-70页
        5.3.2 Cl~-的影响第70-77页
        5.3.3 点蚀坑与电位的关系第77-81页
    5.4 本章小结第81-82页
6 霉菌对超高强度不锈钢腐蚀行为的影响第82-103页
    6.1 引言第82-83页
    6.2 实验方法第83-84页
        6.2.1 实验材料第83页
        6.2.2 实验用菌第83页
        6.2.3 形貌分析第83-84页
        6.2.4 SKP测试第84页
    6.3 实验结果与讨论第84-101页
        6.3.1 腐蚀形貌与霉菌生长特征分析第84-91页
        6.3.2 混合菌种的影响第91-95页
        6.3.3 单一菌种的影响第95-101页
    6.4 本章小结第101-103页
7 超高强度马氏体不锈钢点蚀的原子力显微镜研究第103-119页
    7.1 引言第103-104页
    7.2 实验方法第104-106页
        7.2.1 实验材料第104页
        7.2.2 AFM第104-105页
        7.2.3 ECAFM第105-106页
    7.3 实验结果与讨论第106-118页
        7.3.1 微观组织结构第106-107页
        7.3.2 动电位极化过程第107-112页
        7.3.3 点蚀的萌生第112-118页
    7.4 本章小结第118-119页
8 结论第119-122页
参考文献第122-137页
作者简历及在学研究成果第137-141页
学位论文数据集第141页

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