本书对浪花飞溅区的腐蚀环境做了全面、系统和科学的阐述,并对作为未来海洋环境下钢铁构筑物材料的高强度钢腐蚀行为进行了研究。内容主要包括高强度钢在浪花飞溅区的应用、点蚀研究的必要性、点蚀机理、点蚀影响因素、点蚀研究方法、浪花飞溅区温度对点蚀的影响、浪花飞溅区腐蚀产物对点蚀的影响以及浪花飞溅区高强度钢点蚀行为。
样章试读
目录
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丛书序
丛书前言
序
前言
第1章 绪论1
1.1 概述1
1.2 高强度钢的应用2
1.2.1 浪花飞溅区的海洋用钢2
1.2.2 高强度钢在浪花飞溅区的应用4
1.3 浪花飞溅区腐蚀破坏特征6
1.3.1 浪花飞溅区腐蚀类型6
1.3.2 浪花飞溅区腐蚀的影响因素8
1.4 高强度钢浪花飞溅区点蚀研究的必要性15
1.4.1 海洋腐蚀环境17
1.4.2 海洋腐蚀影响因素22
1.4.3 海洋环境下防腐蚀方法25
1.4.4 国内外浪花飞溅区腐蚀研究28
1.4.5 点蚀研究的必要性38
参考文献44
第2章 点蚀机理51
2.1 引言51
2.2 点蚀的分类51
2.3 点蚀坑的几何特征52
2.3.1 点蚀坑的形貌特点52
2.3.2 点蚀形貌的演化53
2.3.3 点蚀坑的演化54
2.4 点蚀的萌生和发展57
2.4.1 亚稳态点蚀的形核机理57
2.4.2 亚稳态点蚀的生长和再钝化58
2.4.3 亚稳态点蚀向稳态点蚀的转变59
2.4.4 稳态点蚀的生长60
2.5 点蚀萌生机理和稳态点蚀生长机理62
2.5.1 点蚀萌生机理62
2.5.2 点蚀生长机理63
参考文献64
第3章 点蚀影响因素68
3.1 环境因素对点蚀的影响68
3.1.1 温度68
3.1.2 介质离子68
3.1.3 溶液中溶解的气体种类70
3.1.4 pH71
3.2 材质因素对点蚀的影响71
3.2.1 夹杂物对点蚀的影响72
3.2.2 材料表面粗糙度72
3.2.3 合金元素73
参考文献73
第4章 点蚀研究方法78
4.1 化学浸泡法78
4.2 极化曲线测量方法79
4.3 电化学交流阻抗技术80
4.4 电化学噪声法81
4.5 激光电子散斑干涉技术82
4.6 声发射技术82
4.7 扫描电化学显微镜技术82
4.8 数字图像处理技术83
4.9 点蚀动力学83
4.9.1 统计方法83
4.9.2 数学模型方法83
4.10 Kelvin探针技术85
参考文献85
第5章 浪花飞溅区温度对点蚀的影响87
5.1 引言87
5.2 温度对自腐蚀电位的影响88
5.3 电化学方法研究温度对点蚀影响90
5.3.1 循环阳极极化的影响90
5.3.2 恒电位极化的影响94
5.4 本章结语97
参考文献98
第6章 浪花飞溅区腐蚀产物对点蚀的影响101
6.1 引言101
6.2 腐蚀产物下氯离子浓度的测量及对高强度钢点蚀的影响102
6.2.1 腐蚀产物的制备102
6.2.2 氯离子浓度的测量方法103
6.2.3 氯离子对高强度钢点蚀的影响104
6.3 腐蚀产物下pH的测量及对高强度钢点蚀的影响107
6.3.1 pH的测量方法107
6.3.2 pH对高强度钢点蚀的影响108
6.4 本章结语113
参考文献115
第7章 浪花飞溅区高强度钢点蚀机理119
7.1 引言119
7.2 高强度钢在模拟浪花飞溅区的点蚀121
7.2.1 模拟浪花飞溅区试验一121
7.2.2 模拟浪花飞溅区试验二123
7.3 高强度钢在实海飞溅区的点蚀126
7.3.1 实海浪花飞溅区试验一126
7.3.2 实海浪花飞溅区试验二128
7.3.3 实海浪花飞溅区试验三130
7.4 本章结语134
参考文献134