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油污海水环境中低电位铝合金牺牲阳极的研究

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油污海水环境中低电位铝合金牺牲阳极的研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-12页
1 文献综述第12-29页
  · 引言第12-13页
  · 铝合金牺牲阳极概述第13-23页
    · 铝合金牺牲阳极保护法简介第13-14页
    · 铝合金阳极的开发第14-15页
    · 铝合金牺牲阳极活化机理第15-17页
    · 铝合金阳极主要电化学性能指标第17-18页
    · 铝合金阳极电化学性能的影响因素第18-23页
  · 铝合金阳极的研究方法第23-24页
    · 短期强制电流和耦合放电法第23页
    · 表面结构研究方法第23-24页
    · 电化学研究方法第24页
  · 高强钢的腐蚀与阴极保护现状第24-27页
    · 高强钢在海水环境下的腐蚀第24-26页
    · 高强钢阴极保护准则及现状第26-27页
  · 本课题选题意义及研究内容第27-29页
    · 本课题选题意义第27页
    · 本课题研究的主要内容第27-29页
2 实验部分第29-36页
  · 试样的制备第29-30页
    · 原材料及预处理第29页
    · 试样冶炼工艺第29页
    · 试样加工工艺第29-30页
  · 恒流电化学性能测试第30-33页
    · 实验装置及介质第30-32页
    · 实验过程第32页
    · 实验数据处理第32-33页
  · 极化曲线和电化学阻抗谱测试第33-34页
    · 电化学阻抗谱测试第33页
    · 极化曲线测试第33-34页
  · 阳极的微观组织、表面溶解形貌观察及成分分析第34-36页
    · 金相组织观察第34-35页
    · SEM 及 EDS 分析第35-36页
3 合金元素对铝合金阳极的作用机理分析第36-47页
  · 引言第36页
  · 实验方法第36-37页
    · 阳极成分第36页
    · 恒流电化学性能测试第36页
    · 极化曲线测试第36-37页
    · 微观形貌观察第37页
  · 结果讨论第37-46页
    · 合金元素 Si 对铝阳极性能的影响及作用机理分析第37-39页
    · 合金元素 Bi 对铝阳极性能的影响及作用机理分析第39-41页
    · 合金元素 Zn 对铝阳极性能的影响及作用机理分析第41-44页
    · 合金元素 Ce 对铝阳极性能的影响及作用机理分析第44-46页
  · 本章小结第46-47页
4 油污海水环境中低电位铝合金牺牲阳极的研制第47-58页
  · 引言第47页
  · 实验方法第47-49页
    · 铝阳极的成分设计依据第47-48页
    · 油污海水中低电位阳极配方第48页
    · 恒流电化学性能测试第48-49页
    · 微观形貌观察第49页
  · 结果与讨论第49-57页
    · 恒流电化学行性能分析第49-51页
    · SEM 观察及 EDS 分析第51-55页
    · 以电流效率为指标的极差分析第55-57页
  · 本章小结第57-58页
5 热处理工艺对优选阳极配方的影响第58-71页
  · 引言第58页
  · 实验方法第58-59页
    · 热处理参数的选择第58页
    · 实验试样的制备第58-59页
    · 恒流电化学性能测试第59页
    · 极化曲线和电化学阻抗谱测试第59页
    · 合金组织分析第59页
  · 结果与讨论第59-70页
    · 恒流电化学行性能分析第59-64页
    · 极化曲线和电化学阻抗谱分析第64-68页
    · 阳极合金的宏观金相组织分析第68-70页
  · 本章小结第70-71页
6 结论及下一步工作展望第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-78页
个人简历第78页
发表学术论文和专利情况第78-79 页

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