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2205双相不锈钢在常压塔典型环境中的腐蚀蚀行为研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-15页
    1.1 课题的研究背景及意义第7页
    1.2 原油炼制过程中的腐蚀第7-13页
        1.2.1 环烷酸腐蚀第8-9页
        1.2.2 硫腐蚀第9-11页
        1.2.3 氯腐蚀第11-13页
    1.3 2205双相不锈钢第13-14页
        1.3.1 双相不锈钢简介第13页
        1.3.2 2205双相不锈钢研究现状第13-14页
    1.4 本课题的研究内容第14-15页
第2章 实验仪器与方法第15-19页
    2.1 实验仪器第15页
    2.2 实验试剂与材料第15-16页
        2.2.1 实验试剂第15-16页
        2.2.2 实验材料第16页
    2.3 实验方法与测试手段第16-19页
        2.4.1 腐蚀失重法第16-17页
        2.4.2 电化学实验第17页
        2.4.3 微区电化学扫描开尔文探针(SKP)分析第17页
        2.4.4 扫描电子显微镜形貌(SEM)和X射线能谱仪(EDS)分析第17-18页
        2.4.5 X射线光电子能谱(XPS)第18-19页
第3章 2205DSS在常压塔油相腐蚀环境中的腐蚀行为第19-27页
    3.0 2205DSS与316L和Monel在不同油相馏分中的腐蚀对比第19-20页
    3.1 油相中硫对2205DSS,316L和Monel的腐蚀影响第20-22页
    3.2 油相中氯对2205DSS,316L和Monel的腐蚀影响第22-23页
    3.3 腐蚀形貌SEM分析第23-25页
    3.4 腐蚀产物EDS分析第25-26页
    3.5 本章小结第26-27页
第4章 硫对2205DSS在塔顶水相环境中的腐蚀机理第27-51页
    4.1 2205DSS在塔顶腐蚀环境中与316L和Monel的腐蚀对比第27-28页
    4.2 在塔顶腐蚀环境中HCl浓度对2205DSS的腐蚀影响第28-31页
        4.2.1 HCl浓度对动电位极化曲线的影响第28-29页
        4.2.2 HCl浓度对阻抗行为的影响第29-31页
    4.3 在塔顶腐蚀环境中硫对2205DSS的腐蚀影响第31-47页
        4.3.1 硫对腐蚀速率的影响第31-32页
        4.3.2 硫对动电位极化曲线的影响第32-34页
        4.3.3 硫对阻抗行为的影响第34-36页
        4.3.4 微区电化学分析第36-37页
        4.3.5 微观腐蚀形貌SEM分析第37-40页
        4.3.6 腐蚀产物EDS分析第40-41页
        4.3.7 2205DSS表面X-射线光电子能谱(XPS)分析第41-47页
    4.5 模拟塔顶水相环境中硫对2205DSS的腐蚀机理分析第47-49页
        4.5.1 硫在2205DSS表面吸附模型第47-48页
        4.5.2 HCl溶液中硫的腐蚀模型第48-49页
    4.6 本章小结第49-51页
第5章 2205双相不锈钢在高氯环境中的耐蚀性能第51-60页
    5.1 在高氯环境中2205DSS点蚀影响因素第51-54页
        5.1.1 温度对2205DSS点蚀的影响第51-52页
        5.1.2 氯对2205DSS点蚀的影响第52-53页
        5.1.3 pH对2205DSS点蚀的影响第53-54页
    5.2 硫对2205DSS点蚀影响因素第54-59页
        5.2.1 碱性环境中硫对2205DSS点蚀的影响第54-57页
        5.2.2 中性环境中硫对2205DSS点蚀的影响第57-59页
    5.3 本章小结第59-60页
结论第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-67页
攻读研究生学位期间发表的论文及科研成果第67页

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