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核电材料腐蚀行为的电化学噪声研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第一章 绪论第7-22页
    1.1 引言第7-8页
    1.2 核电站结构材料的腐蚀及其电化学测试方法第8-14页
        1.2.1 核电站结构材料及其腐蚀第8-10页
        1.2.2 核电结构材料腐蚀的电化学检测方法第10-13页
        1.2.3 核电结构材料腐蚀的其他检测方法第13-14页
    1.3 电化学噪声技术第14-20页
        1.3.1 电化学噪声技术的起源第14-15页
        1.3.2 电化学噪声数据的分析方法第15-20页
    1.4 本课题研究的意义和主要内容第20-22页
第二章 实验材料、仪器及分析方法第22-28页
    2.1 室温条件下实验材料及测试方法第22-24页
        2.1.1 室温条件下实验材料第22-23页
        2.1.2 电化学噪声测试第23-24页
        2.1.3 动电位极化测试第24页
        2.1.4 恒电位极化测试第24页
    2.2 高温高压电化学测试传感器的制作第24-26页
        2.2.1 高温高压电化学测试传感器三电极体系的选择第24-25页
        2.2.2 高温高压电化学测试传感器的组装和密封第25-26页
    2.3 高温高压实验材料及测试方法第26-27页
        2.3.1 高温高压实验材料及介质第26页
        2.3.2 高温高压电化学噪声测试第26-27页
    2.4 样品表征设备与方法第27-28页
第三章 统计模式识别分析用于 304 不锈钢在氯化钠溶液中点蚀过程的电化学噪 声的研究第28-40页
    3.1 前言第28页
    3.2 统计模式识别的基本理论第28-32页
        3.2.1 主成分分析第28-30页
        3.2.2 聚类分析第30-32页
    3.3 304 不锈钢在氯化钠溶液中点蚀过程的电化学噪声数据分析第32-38页
        3.3.1 主成分分析和聚类分析第32-35页
        3.3.2 散粒噪声分析第35页
        3.3.3 小波分析第35-37页
        3.3.4 分析讨论第37-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第四章 电化学噪声分析温度对 304 不锈钢在高温高压水中腐蚀行为的影响第40-53页
    4.1 前言第40页
    4.2 SEM 和拉曼测试结果第40-42页
    4.3 电化学噪声原始时域谱图第42-44页
    4.4 电化学噪声数据的主成分分析和聚类分析第44-48页
        4.4.1 主成分分析第44-45页
        4.4.2 聚类分析第45-48页
    4.5 小波分析第48-51页
    4.6 分析讨论第51页
    4.7 本章小结第51-53页
第五章 硫代硫酸根离子对合金 800 的电化学行为的影响第53-66页
    5.1 前言第53-54页
    5.2 电化学噪声测试结果第54-60页
        5.2.1 时域谱图第54-56页
        5.2.2 统计量及散粒噪声理论分析第56-60页
    5.3 动电位极化测试结果第60-62页
    5.4 恒电位极化测试结果第62-64页
    5.5 分析讨论第64-65页
    5.6 本章小结第65-66页
第六章 全文结论第66-68页
    6.1 全文结论第66-67页
    6.2 本工作的发展建议第67-68页
参考文献第68-73页
发表论文和参加科研情况说明第73-74页
致谢第74页

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