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 |