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可溶铝合金铝水反应的实验和机理研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第14-30页
    1.1 石油开采对可溶合金的需求第14-16页
    1.2 可溶材料种类和性能第16-19页
        1.2.1 可降解树脂第16页
        1.2.2 可溶镁合金第16-17页
        1.2.3 可溶铝合金第17-19页
    1.3 可溶铝合金的研究基础第19-21页
        1.3.1 铝水反应原理第19-20页
        1.3.2 促进铝与水反应的解决方案第20-21页
    1.4 影响Al-Ga-In-Sn合金铝水反应的因素第21-26页
        1.4.1 合金的晶粒尺寸第22-23页
        1.4.2 低熔点金属成分第23-25页
        1.4.3 合金元素第25-26页
    1.5 可溶铝合金研制的总体思路第26页
    1.6 可溶铝合金研制过程中存在的问题第26-28页
    1.7 本文研究目的、内容及意义第28-30页
第2章 样品制备、测试分析及理论计算方法第30-36页
    2.1 合金制备第30-32页
        2.1.1 实验原料第30页
        2.1.2 制备工艺第30-32页
    2.2 合金与水反应测试及产物收集第32-33页
        2.2.1 合金与水反应产氢量的测定第32页
        2.2.2 合金与水反应产氢率和产氢速率的计算第32-33页
        2.2.3 合金与水反应产物收集第33页
    2.3 合金表征分析方法第33-34页
        2.3.1 X射线衍射仪(XRD)第33页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)及能谱仪(EDX)第33页
        2.3.3 差示扫描量热仪(DSC)第33-34页
        2.3.4 扫描原子力显微镜(AFM)第34页
    2.4 理论计算第34-36页
        2.4.1 电子态密度第34-35页
        2.4.2 原子电荷和键序第35-36页
第3章 Al-Ga-In-Sn合金品粒细化第36-48页
    3.1 引言第36页
    3.2 实验过程第36-37页
        3.2.1 合金的制备第36-37页
        3.2.2 测试分析方法第37页
    3.3 结果与讨论第37-45页
        3.3.1 XRD分析第37-38页
        3.3.2 SEM/EDX观察第38-42页
        3.3.3 铝水反应测试第42-44页
        3.3.4 反应产物第44-45页
    3.4 讨论第45-46页
    3.5 本章小结第46-48页
第4章 Al-Mg-Ga-In-Sn合金的铝水反应机理第48-68页
    4.1 引言第48-49页
    4.2 实验过程第49-50页
        4.2.1 合金的制备第49页
        4.2.2 测试分析方法第49-50页
    4.3 结果与分析讨论第50-67页
        4.3.1 XRD分析第50页
        4.3.2 SEM/EDX观察第50-55页
        4.3.3 DSC测试第55-56页
        4.3.4 铝水反应测试第56-58页
        4.3.5 合金表面腐蚀形貌第58-60页
        4.3.6 反应产物XRD测试结果第60-61页
        4.3.7 界面相与铝基体间的电势差测试第61-64页
        4.3.8 讨论第64-67页
    4.4 本章小结第67-68页
第5章 铝合金电偶腐蚀的实验和理论研究第68-88页
    5.1 引言第68页
    5.2 实验过程第68-70页
        5.2.1 合金的制备第68页
        5.2.2 测试分析及理论计算方法第68-70页
    5.3 结果与分析讨论第70-86页
        5.3.1 XRD分析第70页
        5.3.2 SEM/EDX观察第70-73页
        5.3.3 铝水反应测试第73-74页
        5.3.4 界面相与铝基体间的电势差测试第74-77页
        5.3.5 合金表面腐蚀形貌第77-79页
        5.3.6 化合物的电子结构第79-85页
        5.3.7 讨论第85-86页
    5.4 本小结第86-88页
第6章 热处理对Al-Mg-Ga-In-Sn合金与水反应的影响第88-104页
    6.1 引言第88页
    6.2 实验过程第88-89页
        6.2.1 合金的制备第88-89页
        6.2.2 测试分析方法第89页
    6.3 结果与分析讨论第89-101页
        6.3.1 XRD分析第89-90页
        6.3.2 SEM/EDX观察第90-93页
        6.3.3 铝水反应测试第93-95页
        6.3.4 界面相与铝基体间的电势差测试第95-98页
        6.3.5 合金表面腐蚀形貌第98-100页
        6.3.6 讨论第100-101页
    6.4 本章小结第101-104页
第7章 热处理对Al-Cu-Ga-In-Sn合金与水反应的影响第104-120页
    7.1 引言第104页
    7.2 实验过程第104-105页
        7.2.1 合金的制备第104-105页
        7.2.2 测试分析方法第105页
    7.3 结果与分析讨论第105-117页
        7.3.1 Cu对Al-Ga-In-Sn合金微观结构及铝水反应的影响第105-111页
        7.3.2 热处理对Al-Cu-Ga-In-Sn合金微观结构及铝水反应的影响第111-117页
    7.4 本章小结第117-120页
第8章 全文结论第120-122页
参考文献第122-132页
致谢第132-134页
在读期间发表的学术论文与取得的其它研究成果第134页

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