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 |