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高盐环境典型钢铁材料嗜盐古菌微生物腐蚀行为机理研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第13-15页
2 文献综述第15-37页
    2.1 微生物腐蚀概述第15-16页
        2.1.1 微生物腐蚀定义第15页
        2.1.2 微生物腐蚀发展历程第15-16页
    2.2 微生物腐蚀的研究进展第16-26页
        2.2.1 影响腐蚀的微生物第16-17页
        2.2.2 微生物腐蚀机理的研究进展第17-26页
    2.3 古菌生物学第26-33页
        2.3.1 古菌的研究历程第26-27页
        2.3.2 古菌的特征及分类第27-28页
        2.3.3 主要古菌的研究进展第28-33页
    2.4 古菌对金属材料腐蚀影响的研究进展第33-35页
        2.4.1 产甲烷古菌微生物腐蚀的研究进展第33-34页
        2.4.2 嗜热古菌微生物腐蚀的研究进展第34-35页
    2.5 研究意义和研究思路第35-37页
        2.5.1 研究意义第35-36页
        2.5.2 研究思路第36-37页
3 嗜盐古菌对Q235碳钢腐蚀行为影响的研究第37-54页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验方法第38-40页
    3.3 实验结果与讨论第40-52页
        3.3.1 嗜盐古菌生长曲线第40-41页
        3.3.2 嗜盐古菌对碳钢腐蚀形貌的影响第41-45页
        3.3.3 嗜盐古菌对碳钢腐蚀产物成分的影响第45-46页
        3.3.4 嗜盐古菌对碳钢腐蚀失重的影响第46页
        3.3.5 嗜盐古菌对碳钢腐蚀电化学行为的影响第46-50页
        3.3.6 分析与讨论第50-52页
    3.4 本章小结第52-54页
4 嗜盐古菌对304不锈钢腐蚀行为影响的研究第54-72页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验方法第55-56页
    4.3 实验结果与讨论第56-70页
        4.3.1 嗜盐古菌生物膜观察第56-58页
        4.3.2 嗜盐古菌对不锈钢腐蚀形貌的影响第58-59页
        4.3.3 嗜盐古菌对不锈钢腐蚀电化学行为的影响第59-63页
        4.3.4 嗜盐古菌对不锈钢钝化膜成分的影响第63-66页
        4.3.5 分析与讨论第66-70页
    4.4 本章小结第70-72页
5 溶解氧对Q235碳钢MIC行为影响的研究第72-90页
    5.1 前言第72页
    5.2 实验方法第72-74页
    5.3 实验结果与讨论第74-89页
        5.3.1 溶解氧对嗜盐古菌生长曲线的影响第74-75页
        5.3.2 溶解氧对碳钢MIC腐蚀形貌的影响第75-80页
        5.3.3 溶解氧对碳钢MIC腐蚀失重的影响第80-81页
        5.3.4 溶解氧对碳钢MIC电化学行为的影响第81-83页
        5.3.5 溶解氧对碳钢MIC腐蚀产物成分的影响第83-85页
        5.3.6 分析与讨论第85-89页
    5.4 本章小结第89-90页
6 氯化钠对Q235碳钢MIC行为影响的研究第90-107页
    6.1 前言第90-91页
    6.2 实验方法第91-92页
    6.3 实验结果与讨论第92-106页
        6.3.1 氯化钠对嗜盐古菌生长曲线的影响第92页
        6.3.2 氯化钠对碳钢MIC腐蚀形貌的影响第92-97页
        6.3.3 氯化钠对碳钢MIC腐蚀失重的影响第97-98页
        6.3.4 氯化钠对碳钢MIC电化学行为的影响第98-101页
        6.3.5 氯化钠对碳钢MIC腐蚀产物成分的影响第101-103页
        6.3.6 分析与讨论第103-106页
    6.4 本章小结第106-107页
7 过氧化氢酶对嗜盐古菌MIC影响的研究第107-127页
    7.1 前言第107-108页
    7.2 实验方法第108-110页
    7.3 实验结果与讨论第110-125页
        7.3.1 过氧化氢酶含量测定第110-112页
        7.3.2 过氧化氢酶对生长过程影响第112-113页
        7.3.3 过氧化氢酶对碳钢MIC行为的影响第113-114页
        7.3.4 过氧化氢酶对不锈钢MIC行为的影响第114-115页
        7.3.5 过氧化氢酶影响MIC的宏观电化学研究第115-118页
        7.3.6 过氧化氢酶影响MIC的微区电化学研究第118-122页
        7.3.7 阴极区过氧化氢酶电子传递流程第122-123页
        7.3.8 碳钢及不锈钢MIC机理模型第123-125页
    7.4 本章小结第125-127页
8 结论第127-129页
参考文献第129-144页
作者简历及在学研究成果第144-148页
学位论文数据集第148页

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