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Al-Zn-Bi系牺牲阳极材料的合金化及热处理研究

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Al-Zn-Bi系牺牲阳极材料的合金化及热处理研究
论文目录
 
摘要第1-4页
ABSTRACT第4-11页
第1章 绪论第11-26页
  · 引言第11-13页
    · 金属的腐蚀与防护第11页
    · 牺牲阳极保护法第11-12页
    · 牺牲阳极材料的要求第12-13页
  · 牺牲阳极材料概述第13-15页
    · 国内外研究现状第13-14页
    · 铝合金牺牲阳极材料的应用第14页
    · 铝合金牺牲阳极材料的开发思路第14-15页
  · 铝基阳极材料的合金化理论和热处理研究第15-19页
    · 合金元素在铝基阳极材料中的作用第15-16页
    · 铝基阳极材料的合金化原则第16-18页
    · 铝基阳极材料的热处理工艺研究第18-19页
  · 铝基牺牲阳极材料的活化机理研究第19-22页
    · 铝基阳极的活化机理的研究第19-21页
    · 活化机理的研究方法和检测技术第21-22页
  · 铝基牺牲阳极材料的研究方法第22-24页
    · 铝基牺牲阳极的常规测试方法第22-23页
    · 组织分析法第23页
    · 电化学测试第23-24页
  · 本论文研究的内容和意义第24-26页
    · 本论文的研究目的及意义第24页
    · 本论文的研究内容及思路第24-26页
第2章 实验条件和方法第26-37页
  · 引言第26页
  · 材料成分的设计第26-28页
    · 合金元素的选择第26-27页
    · 材料配方的拟定第27-28页
  · 试验部分第28-30页
    · 原材料及主要仪器第28-29页
    · 实验材料的预处理第29页
    · 熔炼工艺第29-30页
    · 试验方案第30页
  · 铝基阳极的热处理第30-31页
    · 热处理参数的确定第30-31页
    · 热处理的操作规程第31页
  · 电化学性能测试第31-34页
    · 实验准备第32页
    · 试样制备第32页
    · 试验装置第32-33页
    · 试验程序第33页
    · 电流效率的计算第33-34页
  · 极化曲线和电化学阻抗谱测试第34-36页
    · 试样制备第34-35页
    · 试验装置第35-36页
    · 试验程序第36页
  · 合金的微观组织分析第36-37页
第3章 Ga 对 Al-Zn-Bi 系阳极材料组织和性能的影响第37-46页
  · 引言第37页
  · Al-Zn-xBi 合金的电化学性能第37-39页
    · Al-Zn-xBi 合金的开路电位和电流效率第37-38页
    · Al-Zn-xBi 合金的工作电位第38页
    · Al-Zn-xBi 合金的极化曲线第38-39页
  · Ga 对Al-Zn-Bi 系合金电化学性能的影响第39-42页
    · Ga 对Al-Zn-Bi 系合金开路电位和电流效率的影响第39页
    · Ga 对Al-Zn-Bi 系合金工作电位的影响第39-40页
    · Ga 对Al-Zn-Bi 系合金极化曲线的影响第40页
    · Ga 对Al-Zn-Bi 系合金电化学阻抗谱的影响第40-42页
  · Ga 对Al-Zn-Bi 系合金微观组织的影响第42-44页
  · 合金的活化与腐蚀机理探讨第44-45页
  · 小结第45-46页
第4章 Al-Zn-Bi-(RE, Mg)系阳极合金的组织和性能第46-61页
  · 引言第46页
  · Al-Zn-Bi-xRE 阳极合金的组织和电化学性能第46-50页
    · Al-Zn-Bi-xRE 阳极合金的开路电位和电流效率第46-47页
    · Al-Zn-Bi-xRE 阳极合金的工作电位第47页
    · Al-Zn-Bi-xRE 阳极合金的极化曲线第47-48页
    · Al-Zn-Bi-xRE 阳极合金的电化学阻抗谱第48-49页
    · Al-Zn-Bi-xRE 阳极合金的微观组织分析第49-50页
  · Al-Zn-Bi-xMg 阳极合金的组织和电化学性能第50-54页
    · Al-Zn-Bi-xMg 阳极合金的开路电位和电流效率第50-51页
    · Al-Zn-Bi-xMg 阳极合金的工作电位第51页
    · Al-Zn-Bi-xMg 阳极合金的极化曲线第51-52页
    · Al-Zn-Bi-xMg 阳极合金的电化学阻抗谱第52-53页
    · Al-Zn-Bi-xMg 阳极合金的微观组织分析第53-54页
  · Mg、RE 复合添加对Al-Zn-Bi 合金组织和性能的影响第54-59页
    · Mg、RE 复合合金化Al-Zn-Bi 合金的开路电位和电流效率第54页
    · Mg、RE 复合合金化Al-Zn-Bi 合金的极化曲线第54-55页
    · Mg、RE 复合合金化Al-Zn-Bi 合金的电化学阻抗谱第55-56页
    · Mg、RE 复合合金化Al-Zn-Bi 合金的微观组织分析第56-59页
  · 小结第59-61页
第5章 Al-Zn-Bi-Mg-RE 阳极合金的热处理工艺研究第61-72页
  · 引言第61页
  · 热处理温度对Al-Zn-Bi-Mg-RE 合金组织与性能的影响第61-65页
    · 热处理温度对合金表面腐蚀形貌及电流效率的影响第61-62页
    · 热处理温度对合金极化性能的影响第62-63页
    · 热处理温度对合金电化学阻抗谱的影响第63-64页
    · 热处理温度对合金组织的影响第64-65页
  · 热处理冷却方式对Al-Zn-Bi-Mg-RE 合金组织与性能的影响第65-68页
    · 热处理冷却方式对合金表面腐蚀形貌及电流效率的影响第65-66页
    · 热处理冷却方式对合金工作电位的影响第66-67页
    · 热处理冷却方式对合金电化学阻抗谱的影响第67页
    · 热处理冷却方式对合金组织的影响第67-68页
  · 热处理时间对Al-Zn-Bi-Mg-RE 合金组织与性能的影响第68-70页
    · 热处理时间对合金电流效率的影响第68-69页
    · 热处理时间对合金工作电位的影响第69页
    · 热处理时间对合金极化性能的影响第69-70页
    · 热处理时间对合金电化学阻抗谱的影响第70页
  · 小结第70-72页
第6章 综合分析和讨论第72-75页
  · 合金元素的作用第72-73页
  · 热处理工艺分析第73-74页
  · 活化机理探讨第74-75页
第7章 结论第75-76页
参考文献第76-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间的研究成果第81页

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