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316L、2205不锈钢的海水腐蚀磨损行为研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 引言第10-12页
    1.2 海洋环境概述第12-13页
    1.3 海洋摩擦学及海水腐蚀磨损第13-14页
    1.4 不同海洋金属材料的磨损腐蚀行为研究进展第14-19页
        1.4.1 碳钢材料的腐蚀磨损行为第14-15页
        1.4.2 不锈钢材料的腐蚀磨损行为第15-17页
        1.4.3 铜合金材料的腐蚀磨损行为第17-18页
        1.4.4 钛合金材料的磨损腐蚀行为第18-19页
    1.5 本论文研究意义和创新点第19-20页
    1.6 本论文研究内容和技术路线第20-22页
        1.6.1 不锈钢的海水磨蚀性能测试第20页
        1.6.2 不锈钢的磨蚀表面表征第20页
        1.6.3 不锈钢磨损前后的电化学性能测试第20-22页
第2章 实验第22-29页
    2.1 实验材料和试剂第22页
        2.1.1 实验材料第22页
        2.1.2 实验试剂及药品第22页
    2.2 摩擦磨损实验第22-25页
        2.2.1 实验装置第22-23页
        2.2.2 实验步骤第23-25页
    2.3 电化学性能测试第25页
        2.3.1 动电位极化测试第25页
        2.3.2 电化学阻抗测试第25页
    2.4 物相与形貌表征第25-29页
        2.4.1 物相分析第25-26页
        2.4.2 腐蚀磨损形貌第26-27页
        2.4.3 金相分析第27页
        2.4.4 硬度测试第27页
        2.4.5 磨损表面特征分析第27-29页
第3章 316L在海水下的腐蚀磨损行为第29-44页
    3.1 前言第29页
    3.2 316L的海水腐蚀磨损特性第29-35页
        3.2.1 海水下的摩擦磨损第29-33页
        3.2.2 腐蚀磨损表面物相表征第33-34页
        3.2.3 腐蚀磨损表面硬度分析第34-35页
    3.3 316L在海水下的电化学性能第35-39页
        3.3.1 开路电位(OCP)变化第35-36页
        3.3.2 316L磨损表面动电位极化曲线第36-37页
        3.3.3 316L磨损表面电化学阻抗谱分析第37-39页
    3.4 316L在海水工况下的微观结构变化对协同作用的影响第39-42页
    3.5 本章小结第42-44页
第4章 2205 双相钢在海水下的腐蚀磨损行为第44-58页
    4.1 前言第44页
    4.2 2205 双相钢的海水腐蚀磨损特性第44-50页
        4.2.1 海水下的摩擦磨损第44-47页
        4.2.2 2205 双相钢磨损表面的微观结构表征第47-49页
        4.2.3 2205 双相钢磨损表面硬度分析第49-50页
    4.3 2205 双相钢在海水下的电化学性能第50-55页
        4.3.1 2205 双相钢在海水动态摩擦下OCP的变化第50-51页
        4.3.2 2205 双相钢磨损面的动电位极化曲线第51-52页
        4.3.3 2205 双相钢磨损表面电化学阻抗谱分析第52-55页
    4.4 2205 双相钢在海水工况下微观结构变化对协同作用的影响第55-56页
    4.5 本章小结第56-58页
结论第58-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-66页
攻读学位期间取得学术成果第66页

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