摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章:绪论 | 第9-25页 |
·研究背景 | 第9页 |
·钢铁在海水中溶解氧还原反应研究现状 | 第9-13页 |
·溶解氧还原反应机理 | 第10-11页 |
·溶解氧还原反应的影响因素 | 第11-13页 |
·钢铁表面氧化膜的影响 | 第11-12页 |
·生物膜的影响 | 第12-13页 |
·离子影响 | 第13页 |
·氯离子对混凝土钢筋在海水中腐蚀影响的研究现状 | 第13-17页 |
·钢筋在混凝土中腐蚀需具备的条件 | 第14-15页 |
·氯离子引起钢筋腐蚀的机理 | 第15-16页 |
·引起钢筋腐蚀的氯离子浓度临界值 | 第16-17页 |
·海水中硫酸盐还原菌引起碳钢腐蚀的研究现状 | 第17-23页 |
·硫酸盐还原菌的分类及代谢机理 | 第18-19页 |
·硫酸盐还原菌腐蚀机理 | 第19-21页 |
·影响硫酸盐还原菌微生物腐蚀的环境因子 | 第21-23页 |
·氧的影响 | 第21页 |
·Fe~(2+)的影响 | 第21-22页 |
·Cl~(-1)的影响 | 第22页 |
·合金元素的影响 | 第22-23页 |
·研究意义和主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章:Q235 钢在模拟混凝土孔隙液中溶解氧还原反应的研究 | 第25-33页 |
·引言 | 第25-26页 |
·实验方法 | 第26页 |
·结果与讨论 | 第26-32页 |
·Q235 钢表面稳定过程 | 第26-27页 |
·Q235 钢表面阴极反应行为 | 第27-29页 |
·溶解氧还原反应的动力学参数 | 第29-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第三章:氯离子对 Q235 钢在模拟混凝土孔隙液中溶解氧还原反应的影响 | 第33-44页 |
·引言 | 第33页 |
·实验材料和方法 | 第33-34页 |
·结果与讨论 | 第34-43页 |
·氯离子对Q235 钢表面阴极反应行为的影响 | 第34-38页 |
·氯离子对溶解氧还原反应动力学的影响 | 第38-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第四章:Q235 钢在模拟海水中氧还原反应行为的研究 | 第44-52页 |
·引言 | 第44页 |
·实验材料和方法 | 第44-45页 |
·结果与讨论 | 第45-51页 |
·溶解氧对 Q235 钢在模拟海水环境中腐蚀行为的影响 | 第45-47页 |
·Q235 钢在模拟海水中的阴极反应行为 | 第47-49页 |
·Q235 钢在模拟海水环境中氧还原反应的动力学研究 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章:硫酸盐还原菌对 Q235 钢在模拟海水中氧还原反应行为的影响 | 第52-67页 |
·引言 | 第52页 |
·实验部分 | 第52-56页 |
·硫酸盐还原菌的培养与计数 | 第52-55页 |
·电化学实验 | 第55-56页 |
·结果与讨论 | 第56-65页 |
·硫酸盐还原菌生长曲线 | 第56-57页 |
·硫酸盐还原菌对 Q235 钢阴极反应行为的影响 | 第57-62页 |
·硫酸盐还原菌对溶解氧还原反应动力学的影响 | 第62-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第六章:结论与展望 | 第67-69页 |
·本论文的主要结论 | 第67-68页 |
·对今后工作的建议和展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-77页 |
硕士期间发表文章目录 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |