接地网材料在我国典型土壤环境下的腐蚀研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-21页 |
1.1 本文研究的重要性及意义 | 第14页 |
1.2 土壤概述 | 第14页 |
1.3 土壤腐蚀的影响因素 | 第14-17页 |
1.3.1 含水率 | 第14-15页 |
1.3.2 电阻率 | 第15页 |
1.3.3 含氧量 | 第15-16页 |
1.3.4 pH值 | 第16页 |
1.3.5 可溶性盐 | 第16-17页 |
1.3.6 温度 | 第17页 |
1.4 ZN涂镀工艺及其应用 | 第17-18页 |
1.5 ZN的腐蚀及其腐蚀产物 | 第18-20页 |
1.5.1 Zn在大气中的腐蚀 | 第18页 |
1.5.2 Zn在在淡水中的腐蚀 | 第18-19页 |
1.5.3 Zn在在海水中的腐蚀 | 第19页 |
1.5.4 Zn在土壤中的腐蚀 | 第19-20页 |
1.6 课题来源及主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 试验方案 | 第21-25页 |
2.1 试验材料 | 第21-22页 |
2.2 试验方法 | 第22-23页 |
2.2.1 土壤埋片试验 | 第22-23页 |
2.3 腐蚀速率 | 第23-24页 |
2.4 形貌及物相结构分析 | 第24页 |
2.5 电化学试验 | 第24-25页 |
第三章 土壤腐蚀性评价及其影响因素 | 第25-36页 |
3.1 土壤理化性质 | 第25-29页 |
3.1.1 含水率 | 第25-26页 |
3.1.2 pH值 | 第26页 |
3.1.3 可溶性盐含量 | 第26-27页 |
3.1.4 土壤质地 | 第27页 |
3.1.5 电阻率 | 第27-28页 |
3.1.6 Cl~-、SO_4~(2-)含量 | 第28页 |
3.1.7 土壤温度 | 第28-29页 |
3.2 碳钢的腐蚀 | 第29-33页 |
3.2.1 碳钢腐蚀形貌 | 第29-33页 |
3.2.2 腐蚀动力学和土壤腐蚀性评价 | 第33页 |
3.3 分析讨论 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 镀锌钢和渗锌钢在四个土壤站的腐蚀行为 | 第36-69页 |
4.1 镀锌钢 | 第36-49页 |
4.1.1 腐蚀形貌分析 | 第36-43页 |
4.1.2 腐蚀动力学分析 | 第43页 |
4.1.3 腐蚀产物物相结构检测 | 第43-46页 |
4.1.4 带锈试样的电化学测试 | 第46-49页 |
4.2 渗锌钢 | 第49-62页 |
4.2.1 渗锌钢腐蚀形貌分析 | 第49-55页 |
4.2.2 腐蚀动力学分析 | 第55-56页 |
4.2.3 腐蚀产物XRD检测 | 第56-59页 |
4.2.4 电化学测试 | 第59-62页 |
4.3 分析讨论 | 第62-68页 |
4.3.1 Zn层腐蚀动力学分析 | 第62页 |
4.3.2 腐蚀产物与盐含量关系 | 第62-63页 |
4.4.3 Nyquist图分析及等效电路拟合 | 第63-68页 |
4.4 小结 | 第68-69页 |
第五章 结论与展望 | 第69-71页 |
5.1 结论 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录:攻读硕士学位期间的主要工作与发表的论文 | 第76-77页 |
1 攻读硕士学位期间的主要工作 | 第76页 |
2 发表的论文 | 第76-77页 |
附表 | 第77-79页 |