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X120管线钢在HCO3-+Cl-溶液中点蚀行为研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 文献综述第8-20页
    1.1 引言第8页
    1.2 X120 管线钢发展现状和应用前景第8-12页
        1.2.1 X120 管线钢成分和显微组织第8-10页
        1.2.2 X120 管线钢力学性能第10-11页
        1.2.3 国外X120 管线钢应用状况第11页
        1.2.4 国内X120 管线钢生产现状第11-12页
    1.3 点蚀的腐蚀形貌与特征第12-13页
    1.4 点蚀机理第13-15页
        1.4.1 蚀孔成核(发生)第13-14页
        1.4.2 蚀孔生长(发展)第14-15页
    1.5 点蚀常用的研究方法第15-16页
        1.5.1 化学浸泡法第15页
        1.5.2 电化学测试法第15-16页
    1.6 点蚀影响因素第16-18页
        1.6.1 材料因素第16页
        1.6.2 冶金因素第16-17页
        1.6.3 环境因素第17页
        1.6.4 应力第17-18页
    1.7 国内外管线钢点蚀研究现状第18页
    1.8 本论文的研究意义及主要研究内容第18-20页
第2章 环境因素对X120 管线钢点蚀敏感性交互影响第20-30页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验第20-21页
        2.2.1 实验材料第20页
        2.2.2 均匀设计实验第20-21页
        2.2.3 动电位极化曲线测试第21页
        2.2.4 腐蚀形貌观察第21页
        2.2.5 恒电位极化曲线测试第21页
    2.3 结果与讨论第21-29页
        2.3.1 动电位极化曲线测试第21-24页
        2.3.2 腐蚀形貌观察第24-25页
        2.3.3 恒电位极化测试第25-28页
        2.3.4 均匀设计分析第28-29页
    2.4 本章小结第29-30页
第3章 应力对X120 管线钢点蚀敏感性的影响第30-43页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验第30-31页
        3.2.1 腐蚀试样与介质第30页
        3.2.2 实验装置第30-31页
        3.2.3 电化学测试第31页
    3.3 结果与讨论第31-41页
        3.3.1 外加应力对X120 管线钢自腐蚀电位的影响第31-33页
        3.3.2 应力对点蚀电位的影响第33-35页
        3.3.3 应力对钝化膜结构的影响第35-39页
        3.3.4 应力对钝化膜半导体性能的影响第39-41页
    3.4 本章小结第41-43页
第4章 X120 管线钢亚稳态点蚀形核研究第43-50页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验第43页
        4.2.1 腐蚀介质与环境第43页
        4.2.2 恒电位极化第43页
    4.3 无Cl~-腐蚀介质中钝化电流变化第43-44页
    4.4 含Cl~-腐蚀介质中亚稳态点蚀电流变化第44-47页
    4.5 点蚀半径评估第47-48页
    4.6 本章小结第48-50页
第5章 全文总结第50-51页
参考文献第51-57页
攻读硕士学位期间已发表论文及申请专利第57-58页
致谢第58页

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