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316L不锈钢临界点蚀温度的研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 不锈钢的点蚀第12-18页
        1.2.1 点蚀的概念与特征第12-13页
        1.2.2 点蚀的机理第13-17页
        1.2.3 点蚀的影响因素第17-18页
    1.3 临界点蚀温度研究进展第18-25页
        1.3.1 蚀孔内部化学环境对临界点蚀温度的影响第18-22页
        1.3.2 材料微观组织结构对临界点蚀温度的影响第22-23页
        1.3.3 临界点蚀温度的测量方法第23-25页
    1.4 本论文的研究目的、意义及研究内容第25-26页
第2章 实验材料与方法第26-32页
    2.1 实验材料第26-28页
        2.1.1 实验材料第26页
        2.1.2 试样的制备第26-28页
        2.1.3 仪器设备第28页
    2.2 电化学测试第28-30页
        2.2.1 临界点蚀温度的测量第28-29页
        2.2.2 电流时间曲线的测量第29页
        2.2.3 极限扩散电流密度的测量第29页
        2.2.4 临界再钝化电流密度的测量第29-30页
    2.3 浸泡实验第30页
    2.4 表面形貌分析第30-31页
        2.4.1 金相显微观察第30页
        2.4.2 SEM与LSCM微观形貌观察第30-31页
    2.5 成分分析第31-32页
第3章 复杂耦合环境中 316L不锈钢临界点蚀温度的变化规律第32-46页
    3.1 引言第32页
    3.2 响应曲面法方法概述第32-35页
    3.3 实验方法第35-36页
    3.4 实验结果与讨论第36-45页
        3.4.1 临界点蚀温度的测量第36页
        3.4.2 模型的建立与统计分析第36-40页
        3.4.3 典型环境因素对 316L不锈钢临界点蚀温度的影响第40-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第4章 HNO_3钝化处理对临界点蚀温度的影响第46-70页
    4.1 引言第46页
    4.2 实验方法第46页
    4.3 实验结果第46-58页
        4.3.1 HNO_3钝化处理对 316L不锈钢临界点蚀温度的影响第46-49页
        4.3.2 HNO_3钝化处理对夹杂物溶解行为的影响第49-55页
        4.3.3 HNO_3钝化处理对钝化膜性能的影响第55-58页
    4.4 讨论第58-69页
        4.4.1 HNO_3钝化处理对点蚀形核过程的影响第58-62页
        4.4.2 HNO_3钝化处理对点蚀成长过程的影响第62-66页
        4.4.3 点蚀形核过程对临界点蚀温度的影响第66-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第5章 几种有机缓蚀剂对临界点蚀温度的影响第70-96页
    5.1 引言第70页
    5.2 实验方法第70-72页
    5.3 实验结果第72-80页
        5.3.1 腐蚀失重及腐蚀形貌第72-73页
        5.3.2 缓蚀剂对电化学参数的影响第73-78页
        5.3.3 缓蚀剂对临界点蚀温度的影响第78-80页
    5.4 讨论第80-94页
        5.4.1 几类缓蚀剂对点蚀形核过程的影响第80-83页
        5.4.2 几类缓蚀剂对点蚀成长过程的影响第83-91页
        5.4.3 几类缓蚀剂对临界点蚀温度影响的理论模型第91-94页
    5.5 本章小结第94-96页
第6章 试样面积对临界点蚀温度的影响第96-104页
    6.1 引言第96页
    6.2 实验过程第96页
    6.3 试样面积对临界点蚀温度的影响第96-102页
        6.3.1 不同试样面积下 316L不锈钢临界点蚀温度第96-98页
        6.3.2 试样面积对临界点蚀温度影响的预测模型第98-102页
    6.4 本章小结第102-104页
结论第104-106页
参考文献第106-118页
攻读博士期间发表的论文和取得的科研成果第118-120页
致谢第120-121页

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