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低合金高强度钢浪花飞溅区点蚀行为及机理研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第14-72页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 低合金高强度钢第15-17页
    1.3 低合金高强度钢的发展现状第17-19页
        1.3.1 合金元素的作用第17-19页
    1.4 浪花飞溅区腐蚀第19-44页
        1.4.1 浪花飞溅区腐蚀类型第23-24页
        1.4.2 浪花飞溅区腐蚀的影响因素第24-31页
        1.4.3 国内外浪花飞溅区腐蚀研究第31-44页
    1.5 点蚀研究现状第44-59页
        1.5.1 点蚀的分类及特征第44-46页
        1.5.2 点蚀的萌生和发展第46-49页
        1.5.3 点蚀的影响因素第49-53页
        1.5.4 点蚀研究方法第53-59页
    1.6 研究目标及思路第59-62页
    参考文献第62-72页
第2章 浪花飞溅区实海暴露试验第72-80页
    2.1 实验材料及制备第72页
        2.1.1 实验材料第72页
        2.1.2 材料制备第72页
    2.2 实海暴露试验场地及试验方法第72-74页
    2.3 实海试验结果第74-78页
        2.3.1 腐蚀形貌-实海第74-75页
        2.3.2 腐蚀形貌-钢基底第75-77页
        2.3.3 腐蚀失重第77-78页
    2.4 本章小结第78-79页
    参考文献第79-80页
第3章 热处理对低合金高强度钢在浪花飞溅区腐蚀行为研究第80-94页
    3.1 引言第80-81页
    3.2 实验方法第81页
    3.3 结果与讨论第81-92页
        3.3.1 AISI 4135钢热处理后的力学性能和显微组织结构第81-83页
        3.3.2 不同温度海水液膜下的AISI4135钢的动电位极化行为第83-92页
    3.4 本章小结第92-93页
    参考文献第93-94页
第4章 浪花飞溅区温度对点蚀的影响第94-112页
    4.1 引言第94-96页
    4.2 实验方法第96-98页
        4.2.1 材料和腐蚀介质第96页
        4.2.2 实验装置第96-97页
        4.2.3 电化学测量第97-98页
        4.2.4 形貌特征第98页
    4.3 结果与讨论第98-99页
        4.3.1 温度对自腐蚀电位的影响第98-99页
    4.4 电化学方法研究温度对点蚀影响第99-109页
        4.4.1 循环阳极极化的影响第99-103页
        4.4.2 恒电位极化的影响第103-109页
    4.5 本章小结第109-110页
    参考文献第110-112页
第5章 浪花飞溅区腐蚀产物对点蚀的影响第112-138页
    5.1 引言第112-113页
    5.2 实验方法第113-116页
        5.2.1 腐蚀产物的制备第113-115页
        5.2.2 腐蚀产物下氯离子浓度的测量方法及pH的测量方法第115-116页
    5.3 结果与讨论第116-133页
        5.3.1 氯离子对高强度钢点蚀的影响第116-122页
        5.3.2 p H对高强度钢点蚀的影响第122-133页
    5.4 本章小结第133-134页
    参考文献第134-138页
第6章 结论与展望第138-140页
    6.1 主要结论第138-139页
    6.2 展望第139-140页
作者简介第140-142页
攻读博士学位期间发表的学术论文与研究成果第142页

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