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典型金属在乙二醇—水基冷却液中的腐蚀

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 文献综述第16-24页
    1.1 前言第16页
    1.2 液冷系统简介第16-18页
        1.2.1 液冷系统工作原理第16-17页
        1.2.2 液冷系统应用第17-18页
    1.3 液冷系统中的冷却液第18-19页
        1.3.1 冷却液的分类与组成第18-19页
        1.3.2 冷却液的作用第19页
    1.4 冷却液对金属腐蚀的研究现状第19-22页
    1.5 本文研究目、内容与技术路线第22-24页
        1.5.1 研究目的与意义第22页
        1.5.2 主要研究内容第22-23页
        1.5.3 技术路线第23-24页
第二章 实验部分第24-32页
    2.1 实验材料第24-25页
    2.2 实验溶液配制第25-27页
    2.3 实验方法与步骤第27-32页
        2.3.1 金属腐蚀速率测定第28-29页
        2.3.2 电化学测试第29-30页
        2.3.3 表面形貌分析第30-32页
第三章 冷却液对单因素容忍度的研究第32-44页
    3.1 温度对冷却液防腐性能的影响第32-34页
    3.2 酸碱度对冷却液防腐性能的影响第34-36页
    3.3 阴离子对冷却液防腐性能的影响第36-38页
    3.4 阳离子对冷却液防腐性能的影响第38-44页
        3.4.1 Fe~(3+)浓度对金属腐蚀行为的影响第38-40页
        3.4.2 Cu~(2+)浓度对金属腐蚀行为的影响第40-44页
第四章 多因素间协同作用对冷却液性能的影响第44-62页
    4.1 两因素作用对冷却液腐蚀性能的影响第44-51页
    4.2 三因素作用对冷却液腐蚀性能的影响第51-57页
    4.3 四因素作用对冷却液腐蚀性能的影响第57-62页
第五章 金属在冷却液中的腐蚀机理研究第62-96页
    5.1 酸碱度对电化学过程的影响第62-69页
        5.1.1 pH值对极化行为的影响第62-63页
        5.1.2 pH值对电化学阻抗谱特征的影响第63-67页
        5.1.3 pH值对电化学反应动力学过程的影响第67-69页
    5.2 阴离子对电化学过程的影响第69-78页
        5.2.1 Cl~-对极化行为的影响第69-70页
        5.2.2 Cl~-对电化学阻抗谱特征的影响第70-73页
        5.2.3 Cl~-对金属表面腐蚀的影响第73-77页
        5.2.4 Cl~-对电化学反应动力学过程的影响第77-78页
    5.3 阳离子对电化学过程的影响第78-91页
        5.3.1 Fe~(3+)对极化行为的影响第78-79页
        5.3.2 Fe~(3+)对电化学阻抗谱特征的影响第79-82页
        5.3.3 Fe~(3+)对金属表面腐蚀的影响第82-84页
        5.3.4 Fe~(3+)对电化学反应动力学过程的影响第84-85页
        5.3.5 Cu~(2+)对极化行为的影响第85-86页
        5.3.6 Cu~(2+)对电化学阻抗谱特征的影响第86-89页
        5.3.7 Cu~(2+)对金属表面腐蚀的影响第89-90页
        5.3.8 Cu~(2+)对电化学反应动力学过程的影响第90-91页
    5.4 多因素作用下电化学行为研究第91-96页
        5.4.1 多因素下电化学阻抗谱特征第91-94页
        5.4.2 多因素下电化学反应动力学过程研究第94-96页
第六章 结论与展望第96-98页
    6.1 结论第96页
    6.2 展望第96-98页
参考文献第98-102页
致谢第102-104页
作者和导师简介第104-105页
附件第105-106页

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