摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·研究背景与意义 | 第11-12页 |
·铝合金的特点及应用 | 第12-15页 |
·铝合金及铝合金的特点 | 第12-13页 |
·铝合金材料在船舶上的应用 | 第13-14页 |
·船用铝合金的腐蚀形式 | 第14-15页 |
·缝隙腐蚀机理、影响因素及研究方法 | 第15-19页 |
·缝隙腐蚀机理 | 第15-16页 |
·缝隙腐蚀影响因素 | 第16-18页 |
·缝隙腐蚀研究方法 | 第18-19页 |
·课题研究内容及实验方案 | 第19-21页 |
·课题研究内容 | 第19-20页 |
·实验方案 | 第20-21页 |
第2章 实验方法 | 第21-29页 |
·实验材料 | 第21-22页 |
·材料化学成分 | 第21页 |
·金相组织观察 | 第21页 |
·表面形貌观察及能谱分析 | 第21-22页 |
·电化学测试方法 | 第22-28页 |
·测试溶液 | 第22页 |
·模拟缝隙环境实验装置 | 第22页 |
·缝隙内部电位分布测试 | 第22-23页 |
·电化学噪声测试 | 第23-27页 |
·电化学噪声散粒噪声理论分析 | 第27-28页 |
·腐蚀形貌观察 | 第28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第3章 Ir/IrO_2pH 探针及 Ag/AgCl 探针制备方法 | 第29-41页 |
·Ir/IrO_2pH 探针制备工艺 | 第29-32页 |
·Ir/IrO_2pH 探针测试原理 | 第30页 |
·高温熔融盐法制备 Ir/IrO_2pH 探针 | 第30-31页 |
·高温氧化法制备 Ir/IrO_2pH 探针 | 第31-32页 |
·探针性能测试 | 第32-36页 |
·电位线性响应 | 第32-33页 |
·探针形貌 | 第33-34页 |
·探针长期浸泡稳定性 | 第34-36页 |
·Ag/AgCl 探针制备工艺 | 第36-37页 |
·探针制备原理 | 第36-37页 |
·制备方法 1 | 第37页 |
·制备方法 2 | 第37页 |
·探针性能测试 | 第37-40页 |
·探针电位线性响应 | 第37-39页 |
·探针长期浸泡稳定性 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 5083 和 6061 铝合金缝隙内电位、pH 值和 Cl-浓度的变化 | 第41-48页 |
·缝隙内、外不同位置的 pH 值分布 | 第41-42页 |
·缝隙内、外不同位置的 Cl-浓度分布 | 第42-44页 |
·缝隙内、外电位分布 | 第44-45页 |
·讨论 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第5章 利用电化学噪声技术研究 5083 和 6061 铝合金缝隙腐蚀行为 | 第48-63页 |
·5083 和 6061 铝合金缝隙内外不同位置的电化学噪声原始数据 | 第48-53页 |
·5083 铝合金缝隙内外不同位置的电化学噪声原始数据 | 第48-50页 |
·6061 铝合金缝隙内外不同位置的电化学噪声原始数据 | 第50-53页 |
·5083 和 6061 铝合金噪声电阻分析 | 第53-54页 |
·5083 和 6061 铝合金频域分析 | 第54-61页 |
·5083 和 6061 铝合金的 PSD 图谱分析 | 第54-56页 |
·5083 和 6061 铝合金频率的累积概率分布 | 第56-58页 |
·5083 和 6061 铝合金电量的累积概率分布 | 第58-59页 |
·5083 和 6061 铝合金频率和电量分析 | 第59-61页 |
·5083 和 6061 铝合金腐蚀形貌 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第6章 5083 和 6061 铝合金显微组织分析 | 第63-76页 |
·5083 和 6061 铝合金金相组织及第二相观察 | 第63-68页 |
·金相组织观察 | 第63-64页 |
·第二相形貌观察 | 第64页 |
·能谱成分分析 | 第64-68页 |
·5083 和 6061 铝合金 TEM 分析 | 第68-71页 |
·5083 铝合金的 TEM 分析 | 第68-69页 |
·6061 铝合金的 TEM 分析 | 第69-71页 |
·5083 和 6061 铝合金的腐蚀机理讨论 | 第71-74页 |
·本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
攻读硕士期间发表的论文和取得的科研成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |