首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--各种金属及合金的腐蚀、防腐与表面处理论文

碳钢超声磷化膜和涂层封孔膜在模拟干热岩地热水中的耐腐蚀性能

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 文献综述第10-25页
    1.1 课题研究背景及意义第10页
    1.2 干热岩地热水的研究现状第10-11页
    1.3 地热流体的腐蚀特性研究第11-15页
        1.3.1 地热流体的特性第11-12页
        1.3.2 地热流体的腐蚀第12-15页
    1.4 地热防腐技术研究进展第15-19页
        1.4.1 从系统本身或地热流体入手第15-16页
        1.4.2 从地热系统材料入手第16-19页
    1.5 微纳米材料防腐研究进展第19-23页
        1.5.1 磷化膜的研究进展第19-22页
        1.5.2 纳米SiO_2涂层第22-23页
    1.6 本章小结第23-25页
第二章 实验部分第25-31页
    2.1 实验材料及设备第25-26页
        2.1.1 实验材料第25-26页
        2.1.2 实验设备第26页
    2.2 超声磷化处理及涂层制备工艺第26-28页
        2.2.1 样片预处理第26-27页
        2.2.2 磷化膜的制备工艺第27页
        2.2.3 纳米SiO_2涂层的制备工艺第27-28页
    2.3 封孔涂层的表征方法第28-29页
        2.3.1 表面形貌及组成第28页
        2.3.2 表面粗糙度第28页
        2.3.3 静态接触角第28页
        2.3.4 耐蚀性能表征第28-29页
    2.4 实验内容与步骤第29-30页
        2.4.1 磷化工艺参数对磷化膜性能影响第29-30页
        2.4.2 磷化膜高温腐蚀性能的考察第30页
        2.4.3 sol-gel SiO_2封孔磷化膜的耐蚀性能第30页
    2.5 本章小结第30-31页
第三章 磷化工艺参数对磷化膜性能的影响第31-49页
    3.1 引言第31页
    3.2 磷化工艺参数对磷化膜耐蚀性能影响的考察第31-44页
        3.2.1 超声处理对磷化膜耐蚀性能的影响第31-34页
        3.2.2 不同促进剂对磷化膜腐蚀性能的影响第34-35页
        3.2.3 不同浓度的磷化液组分对磷化膜抗腐蚀性的影响第35-41页
        3.2.4 不同pH值对磷化膜腐蚀性能的影响第41-42页
        3.2.5 不同磷化时间对磷化膜腐蚀性能的影响第42-44页
    3.3 优化工艺条件下磷化膜的性能表征第44-47页
        3.3.1 EDS和XRD测试分析第44-45页
        3.3.2 耐蚀性能第45-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 磷化膜在高温干热岩地热水的腐蚀性能研究第49-60页
    4.1 引言第49页
    4.2 不同温度的干热岩地热水中的浸渍实验第49-54页
        4.2.1 表面形貌分析第50-52页
        4.2.2 交流阻抗谱的测量第52-54页
    4.3 不同时间的干热岩地热水体系的浸渍实验第54-56页
    4.4 不同水质的干热岩地热水体系的浸渍实验第56-59页
        4.4.1 表面形貌的分析第56-58页
        4.4.2 交流阻抗谱的测量第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 sol-gel SiO_2封孔磷化膜的性能研究第60-66页
    5.1 引言第60页
    5.2 SEM图像第60页
    5.3 静态接触角第60-62页
    5.4 粗糙度表征第62页
    5.5 高温干热岩的浸渍实验第62-65页
        5.5.1 图像分析第63-64页
        5.5.2 交流阻抗谱分析第64-65页
    5.6 本章小结第65-66页
第六章 结论与建议第66-69页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 建议第67-69页
符号说明第69-71页
参考文献第71-79页
发表论文和参加科研情况第79-80页
致谢第80-81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:变压吸附分离氮气甲烷过程优化控制研究
下一篇:供应链中序列决策优化方法的研究