摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 镁合金的腐蚀与防护 | 第10-15页 |
1.2.1 镁合金的腐蚀类型 | 第10-12页 |
1.2.2 镁合金的腐蚀机理 | 第12-13页 |
1.2.3 镁合金的防护方法 | 第13-15页 |
1.3 镁合金缓蚀剂的研究 | 第15-18页 |
1.3.1 缓蚀剂的分类及缓蚀机理 | 第15-16页 |
1.3.2 镁合金缓蚀剂的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 本课题的选题意义及主要研究内容 | 第18-20页 |
1.4.1 本课题选题意义 | 第18-19页 |
1.4.2 本课题主要研究内容 | 第19-20页 |
参考文献 | 第20-24页 |
第二章 单一缓蚀剂对镁合金腐蚀行为的影响 | 第24-48页 |
2.1 前言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-28页 |
2.2.1 实验材料及试样制备 | 第25页 |
2.2.2 化学试剂及实验仪器 | 第25-26页 |
2.2.3 电化学测试 | 第26-28页 |
2.2.4 浸泡失重测试 | 第28页 |
2.3 SDDTC在3.5wt.%NaCl溶液中对镁合金的缓蚀作用 | 第28-34页 |
2.3.1 电化学阻抗谱测试 | 第28-31页 |
2.3.2 动电位极化曲线测试 | 第31-33页 |
2.3.3 浸泡失重测试 | 第33-34页 |
2.4 NaAc在3.5wt.% NaCl溶液中对镁合金的缓蚀作用 | 第34-38页 |
2.4.1 电化学阻抗谱测试 | 第34-36页 |
2.4.2 动电位极化曲线测试 | 第36-37页 |
2.4.3 浸泡失重测试 | 第37-38页 |
2.5 Na_2HPO_4在3.5 wt.% NaCl溶液中对镁合金的缓蚀作用 | 第38-42页 |
2.5.1 电化学阻抗谱测试 | 第38-41页 |
2.5.2 动电位极化曲线测试 | 第41-42页 |
2.5.3 浸泡失重测试 | 第42页 |
2.6 本章小结 | 第42-44页 |
参考文献 | 第44-48页 |
第三章 二乙基二硫代氨基甲酸钠与乙酸钠复配对镁合金腐蚀行为的影响 | 第48-68页 |
3.1 前言 | 第48-49页 |
3.2 实验部分 | 第49-50页 |
3.2.1 化学试剂及实验仪器 | 第49-50页 |
3.2.2 测试方法 | 第50页 |
3.3 实验结果 | 第50-61页 |
3.3.1 电化学阻抗谱测试 | 第50-54页 |
3.3.2 动电位极化曲线测试 | 第54-55页 |
3.3.3 吸附模型 | 第55-57页 |
3.3.4 表面形貌和成分分析 | 第57-61页 |
3.4 缓蚀机理讨论 | 第61-63页 |
3.4.1 AZ31B镁合金在 3.5 wt.% NaCl溶液中的腐蚀行为 | 第61页 |
3.4.2 AZ31B镁合金在SDDTC与NaAc复配的溶液中的腐蚀行为 | 第61-63页 |
3.5 本章小结 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
第四章 二乙基二硫代氨基甲酸钠与磷酸氢二钠复配对镁合金腐蚀行为的影响 | 第68-82页 |
4.1 前言 | 第68页 |
4.2 实验部分 | 第68页 |
4.3 实验结果 | 第68-78页 |
4.3.1 电化学阻抗谱测试 | 第68-73页 |
4.3.2 动电位极化曲线测试 | 第73-74页 |
4.3.3 表面形貌与成分分析 | 第74-78页 |
4.4 缓蚀机理讨论 | 第78-79页 |
4.5 本章小结 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-82页 |
第五章 结论与展望 | 第82-84页 |
5.1 结论 | 第82页 |
5.2 展望 | 第82-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第86页 |