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碳钢和耐候钢在若干典型环境下的腐蚀行为研究

摘要第1-12页
Abstract第12-15页
第一章 绪论第15-60页
   ·引言第15-16页
   ·钢的大气腐蚀研究第16-24页
     ·大气腐蚀的本质第16页
     ·钢的大气腐蚀影响因素第16-20页
       ·大气相对湿度和温度的影响第17-18页
       ·Cl~-离子的影响第18-19页
       ·SO_2或SO_4~(2-)的影响第19页
       ·CO_2和HCO_3~-的影响第19页
       ·两种或两种以上因素的共同作用第19-20页
     ·钢的大气腐蚀研究方法进展第20-24页
       ·现场暴露实验方法研究进展第20-21页
       ·室内加速实验方法研究进展第21页
       ·电化学方法研究进展第21-24页
   ·锈层和钝化膜下钢腐蚀研究进展第24-29页
     ·锈层下钢的腐蚀研究第24-26页
     ·人工钝化膜下钢的腐蚀研究第26-29页
   ·扫描电化学显微镜(SECM)简介第29-39页
     ·基本原理第29-33页
     ·SECM在金属腐蚀研究中的应用第33-39页
       ·钢/铁的腐蚀第33-36页
       ·铝的腐蚀第36-37页
       ·钛的腐蚀第37页
       ·铜的腐蚀第37-38页
       ·其它金属的腐蚀第38-39页
   ·COMSOL介绍及其在腐蚀研究中的应用第39-40页
     ·COMSOL Multiphysics简介第39页
     ·COMSOL Multiphysics在金属腐蚀中的应用第39-40页
   ·本论文研究的目的及意义第40-42页
 参考文献第42-60页
第二章 实验部分第60-66页
   ·实验材料第60-61页
     ·实验所用钢铁材料第60页
     ·实验所用化学试剂第60-61页
   ·实验装置第61-63页
     ·薄液膜实验装置第61-62页
     ·SECM实验装置及电解池第62-63页
   ·实验测试第63-64页
     ·宏观电化学测试第63-64页
     ·微区电化学测试第64页
   ·物理表征第64-65页
     ·表面形貌分析第64-65页
     ·成分分析第65页
 参考文献第65-66页
第三章 薄液膜下耐候钢的腐蚀——原位电化学行为研究第66-89页
   ·引言第66-67页
   ·实验内容和方法第67-68页
   ·实验结果和讨论第68-84页
     ·阴极极化曲线测试第68-69页
     ·开路电位测试第69-71页
     ·EIS测试第71-74页
     ·电化学噪声测试第74-84页
   ·结论第84-85页
 参考文献第85-89页
第四章 薄液膜下耐候钢的腐蚀——离线腐蚀形貌和产物表征第89-105页
   ·引言第89-90页
   ·实验内容和方法第90页
   ·实验结果与讨论第90-101页
     ·腐蚀形貌与成分第90-99页
     ·腐蚀机制第99-101页
   ·本章小结第101-102页
 参考文献第102-105页
第五章 锈层下碳钢和耐候钢微区和宏观腐蚀电化学行为研究第105-123页
   ·引言第105-106页
   ·实验第106-107页
   ·结果与讨论第107-119页
     ·SECM微观测试第107-109页
     ·宏观电化学测试第109-113页
     ·物理表征第113-117页
     ·反应机理第117-119页
   ·本章小结第119-120页
 参考文献第120-123页
第六章 碳钢在硼酸缓冲溶液中钝化膜的生成及其对腐蚀行为的影响第123-146页
   ·引言第123-124页
   ·实验内容和方法第124-125页
   ·实验结果和讨论第125-139页
     ·膜的生成实验和性质研究第125-135页
       ·钝化膜的生成第125-127页
       ·XPS 测试第127-128页
       ·M-S测试第128-130页
       ·SECM测试第130-133页
       ·EIS测试第133-135页
     ·钝化膜的失效行为研究第135-139页
   ·本章小结第139-141页
 参考文献第141-146页
第七章 基于COMSOL的腐蚀模型和动力学参数计算第146-156页
   ·引言第146-147页
   ·模型建立及参数设置第147-151页
     ·理论介绍第147页
     ·几何模型和Mash的建立第147-149页
     ·稀溶液物质传输模型的建立第149-150页
     ·模拟计算活性物质的分布和探针电流第150-151页
   ·拟合结果分析第151-153页
     ·不同基底速率常数(k_s)下的PAC模拟曲线第151-153页
     ·不同电位下生成的钝化膜表面k_s的拟合第153页
   ·结论第153-155页
 参考文献第155-156页
第八章 结论与展望第156-159页
   ·结论第156-157页
   ·展望第157-159页
附录第159-160页
致谢第160页

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