摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 烟气脱硫简介 | 第11-14页 |
1.2.1 烟气脱硫技术发展 | 第11-13页 |
1.2.2 湿法脱硫技术 | 第13-14页 |
1.3 常见脱硫烟囱内筒防腐材料 | 第14-17页 |
1.4 国内外对脱硫烟囱防腐蚀研究情况 | 第17-19页 |
1.5 材料腐蚀简介 | 第19-22页 |
1.5.1 腐蚀类型 | 第19-20页 |
1.5.2 钛的腐蚀研究 | 第20-21页 |
1.5.3 GFRP的腐蚀研究 | 第21-22页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 GFRP及钛板耐硫酸腐蚀性能试验方案设计 | 第24-39页 |
2.1 试验所用主要原材料及仪器设备 | 第24-26页 |
2.1.1 试验所用主要原材料 | 第24-25页 |
2.1.2 试验设备 | 第25-26页 |
2.2 试样制备 | 第26-32页 |
2.2.1 GFRP试样制备 | 第26-29页 |
2.2.2 钛板试样制备 | 第29-31页 |
2.2.3 腐蚀介质的配制 | 第31-32页 |
2.3 腐蚀条件设置 | 第32-33页 |
2.3.1 试样耐硫酸腐蚀试验 | 第32页 |
2.3.2 试样耐烟气冷凝液腐蚀试验 | 第32-33页 |
2.3.3 接头耐硫酸腐蚀试验 | 第33页 |
2.4 试样腐蚀情况的测试与评价 | 第33-37页 |
2.4.1 试样外观的变化 | 第33-34页 |
2.4.2 试样的质量变化 | 第34-35页 |
2.4.3 试样力学性能测试 | 第35-36页 |
2.4.4 接头试样力学性能测试 | 第36-37页 |
2.4.5 断.的微观形貌分析 | 第37页 |
2.5 本章小结 | 第37-39页 |
第3章 环境对GFRP与钛板耐腐蚀性能的影响 | 第39-69页 |
3.1 硫酸溶液浓度对试样耐腐蚀性能的影响 | 第39-51页 |
3.1.1 试样在不同浓度硫酸溶液中的腐蚀形貌变化 | 第39-44页 |
3.1.2 试样在不同浓度硫酸溶液中的质量变化 | 第44-46页 |
3.1.3 试样在不同浓度硫酸溶液中腐蚀后的强度变化 | 第46-49页 |
3.1.4 试样的表面与断面SEM分析 | 第49-51页 |
3.2 温度对试样耐腐蚀性能的影响 | 第51-62页 |
3.2.1 试样在不同温度硫酸溶液中的腐蚀形貌变化 | 第51-56页 |
3.2.2 试样在不同温度硫酸溶液中的质量变化 | 第56-58页 |
3.2.3 温度对试样受硫酸溶液腐蚀后强度的影响 | 第58-62页 |
3.3 试样在模拟烟气冷凝液中的腐蚀 | 第62-68页 |
3.3.1 试样在模拟烟气冷凝液中的腐蚀形貌 | 第62-63页 |
3.3.2 试样在模拟烟气冷凝液中的质量变化 | 第63-65页 |
3.3.3 试样在模拟烟气冷凝液中的强度变化 | 第65-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
第4章 接头的耐腐蚀性能研究 | 第69-79页 |
4.1 接头试样在硫酸溶液中的腐蚀形貌变化 | 第69-73页 |
4.1.1 GFRP搭接接头试样的形貌变化 | 第69-70页 |
4.1.2 钛板焊接接头试样的形貌变化 | 第70-73页 |
4.2 接头的强度变化 | 第73-75页 |
4.2.1 GFRP搭接接头的强度变化 | 第73-74页 |
4.2.2 钛板焊接接头的强度变化 | 第74-75页 |
4.3 接头的断.形貌 | 第75-77页 |
4.3.1 GFRP接头的破坏形貌 | 第75-76页 |
4.3.2 钛板接头的破坏形貌 | 第76-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-79页 |
第5章 结论与展望 | 第79-81页 |
5.1 结论 | 第79-80页 |
5.2 展望 | 第80-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |