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 |