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出版社:国防工业出版社
( T; I/ }& v1 U3 p! p; B页码:346 页3 E! p/ D% ]3 u
出版日期:2008年11月% C: O" _4 q' c+ S& B# n; D
ISBN:7118057487/9787118057485; p# G6 y; l9 q5 v1 ?* y/ L! |" \
条形码:97871180574854 ?4 |: \. |% W+ j' s$ C% L+ i9 l
版本:第1版
: N! [' Y( V& {. n7 j装帧:精装. p# a, \( q7 {" {. o9 r/ s5 Q
开本:16
5 E9 P6 l- ]$ z: \" j4 E, w正文语种:中文; n2 E' e0 Z$ r+ T9 n1 O
- d& W) C; j$ o6 b" F
内容简介:
# X- P5 Y$ l) Q' h* t# {& [" l* a 本书共15章:第1章简要介绍金属腐蚀及其表征分析方法等相关知识;第 2章~第12章介绍大气腐蚀、液态金属腐蚀、微生物腐蚀与海生物污损、冲刷 腐蚀、脱成分腐蚀、空泡腐蚀、氢损伤、应力腐蚀、腐蚀疲劳、金属引起的脆 性和表面保护膜的腐蚀破坏;第13章介绍金属氧化物阳极的组织与损伤:第14章介绍点蚀、海水腐蚀及其他腐蚀;第15章介绍典型失效分析案例。 本书适宜于从事材料科学和材料工程的科技工作者,以及从事腐蚀与防护 工作的工程技术人员阅读。
% m% w! y4 \* i3 ]1 s3 A* P
. y, g3 M3 K* X. R( Q目录:! s: m' ^9 F M; b% ?
第1章 绪论
8 f' v8 I J2 X6 u2 ]1.1 金属材料的腐蚀 % Y- B* i* c" w( o) j: Y
1.2 金属腐蚀显微组织研究方法 2 X0 y' K' w. F" P9 ^ `
1.2.1 光学显微术
+ v# u( Z- f0 R( H Z% S1.2.2 扫描电子显微镜(SEM)
; j! r( l" H3 V5 O1.2.3 X射线能谱仪(EDS) 3 u7 [5 R+ G; u$ ?
1.2.4 背散射电子衍射(EBSD)
% j+ t! U7 @& H1.2.5 表面分析技术
3 I% H# T" J% x% G& P1.2.6 扫描探针显微镜(SPM)
^7 w* z% V7 V0 n1 |$ d2 x1 S' W( a1.2.7 拉曼光谱和红外光谱
9 M. a6 f" M# Y1 {& C1.3 金属腐蚀失效的分析程序 . C5 A! w4 G! i; M$ I7 |
1.3.1 对程序中要点的说明 % C! {- A5 ~1 N' K9 R3 B
1.3.2 腐蚀产物分析 # q0 C$ N: u/ {8 |2 c% H
附录 3 I5 T* a: |6 k) p
附录1.1 本书所使用的彩色金相侵蚀方法表
' ?) Z9 l* }7 K+ G/ V附录1.2 常用断口化学清洗剂表
! W1 A' K7 c* I- V附录1.3 常用清洗断口的电解液表 7 j) T4 K3 z' ]. q6 W; ]
参考文献
) \' h) W- ^! _% s; M+ k# X( P第2章 大气腐蚀 , J4 j$ Z- A j: W* K$ d
2.1 大气(氧)腐蚀问题 3 V5 Z. {* \) ]5 g4 W
2.2 大气腐蚀的分类
, I* l; L4 K: b/ n8 P2.3 金属大气腐蚀机理 5 S% g3 E* x0 X& l( w4 y, H; H+ i
2.3.1 钢在大气中的腐蚀机理 0 Q5 X. C3 \. ~) a: ^; m8 s
2.3.2 铜的大气腐蚀
4 [. y. n0 H0 G P; X/ m' w# \7 }% A2.3.3 铝及其铝合金的大气腐蚀-剥蚀 - J A: E1 [0 s
2.4 大气腐蚀图谱 4 y' K1 F9 `) Y/ Y6 \4 ~
2.4.1 钢铁的大气腐蚀
3 [7 P& ?" o( M8 [8 p: T2.4.2 铜合金的大气腐蚀
6 {# S- V3 s! m7 @, V9 w9 j2.4.3 铝合金的剥蚀 3 j# k8 |' f N2 T; u
参考文献; n* t( G' S$ f
第3章 金属的液态金属腐蚀 ; ]( v7 d0 X% z, @
3.1 液体金属腐蚀
* R* u+ ?0 ?$ T& T; T. m: t' z& w$ `3.2 液体金属腐蚀机理
7 ~9 K( p: y2 d7 @! x0 v, h3.3 高温合金的液态锂腐蚀图谱 ( C! T' j- h/ b' z2 }1 T0 ?9 m/ g/ Y- \
3.3.1 Ni-37%Cr-11%Al-l%Y高温合金在液态锂中的腐蚀
, B! c/ g2 y7 j8 N2 y8 u+ Q5 A7 e3.3.2 高温合金GH3030(GH30)在液态锂中的腐蚀
+ p4 ^# Z5 |3 L# F: L3.3.3 高温合金GH4037(GH37)在液态锂中的腐蚀 7 {4 ^& l6 ] i9 t8 I
3.3.4 K438高温合金在液态锂中的腐蚀
2 X0 e$ L' C: G% g( _2 t4 c; p3.3.5 高温合金GH4049(GH49)在液态锂中的腐蚀 , Q4 C* V3 L' U; f
参考文献
: c3 _$ j( Z" V) h: |第4章 微生物腐蚀与海洋生物污损
$ i' d+ } ]0 E7 C# s# A4.1 微生物 % ]( H; {6 e/ p6 X' M
4.2 微生物腐蚀的机理
# P7 K( r9 X6 v9 N4.2.1 微生物膜的形成
9 d" h0 V( V$ X% w( K( k4.2.2 酸的形成
7 S J3 Y* v4 Z8 ~: v4.2.3 沉积膜下的腐蚀
?6 h/ u7 q4 p" f4.2.4 腐蚀产物中合金元素化合价态变化 , r x5 }" A: H! H* G$ L" w T
4.3 海生物污损
1 n0 T; ~' s2 N7 R- R4.4 部分船舶材料微生物腐蚀形貌图谱 . u* f) [" ~' k" t% E j
4.4.1 铝青铜 / i: d; W9 Q( l0 t9 y5 I
4.4.2 CrMoV奥氏体不锈钢
?+ @$ {; @' ?! x5 q& f( s& }4.4.3 部分船用材料的硫酸盐还原菌(SRB)腐蚀形貌 + K- t" e4 @" K y
4.5 海生物污损图谱 0 \/ m6 m; s& b: w
参考文献
, v2 e) m# S0 E: X8 d S2 E第5章 冲刷腐蚀(冲蚀) 0 }/ i! A4 E" A
5.1 冲刷腐蚀概述
$ B0 h" p4 U$ A: g' f2 @8 A$ t5 ?5.2 冲刷腐蚀的机理
; m" Z: [9 R7 o7 e5.3 冲蚀坑内表面纳米晶 0 b7 s7 L4 v+ N/ W" L
5.4 冲刷腐蚀的影响因素
: U% f% @ j+ u8 O4 H5 r5.5 金属冲刷腐蚀图谱 7 e& |: { X+ I/ x
5.5.1 铜合金的冲刷腐蚀 1 M7 _' J- }& {
5.5.2 钢的冲刷腐蚀 & r) O7 V+ g% }" p
5.5.3 船用海水冷却系统紫铜管道的冲刷腐蚀
P) Z' X) x; _/ @参考文献. m) c3 a) y" k( W
第6章 脱成分腐蚀
6 T+ L9 z$ a4 a6.1 脱成分腐蚀现象
: `' x! S" T2 o4 y% @9 t$ D6.2 脱成分腐蚀机理 " {* P! ]2 p* [$ h+ q' d/ N
6.3 脱成分腐蚀图谱 : R) c% y4 B6 H( \" i& b% J
6.3.1 紫铜管黄铜补焊焊缝的脱锌腐蚀 ! G: y! ^; d( @5 o" R7 q$ Y7 ^7 P
6.3.2 船用B30铜镍合金管的脱成分腐蚀
/ r7 d, W4 {, `% M, C6.3.3 船用冷却系统黄铜管的脱成分腐蚀 0 m& ?" W) I- m/ I, ]! `' E/ ^
6.3.4 Mn-Cu阻尼合金的脱成分腐蚀
' d$ s+ x' Q' d6.3.5 铜合金在其他工业领域的脱成分腐蚀 $ E: k, `- C2 W: [" E& G
参考文献
0 T7 M. o" f+ T* l第7章 空泡腐蚀(空蚀)
$ u$ C' M$ q9 C7.1 空泡腐蚀概述
* Y: p# ^! ~) ]7.2 空泡腐蚀的一般规律
9 `! ^0 m/ T M# L6 @7.3 空泡腐蚀机理与冲击表面的形貌 2 V3 D0 [0 J! b0 u' n
7.3.1 空泡腐蚀机理
$ b, }( G- r3 i3 K6 `7.3.2 空泡腐蚀表面的形貌
8 z9 S2 y! o' k V4 ]7 y7.3.3 抗空泡腐蚀材料的选材原则
* j' q; b& R$ c7.4 相关材料空泡腐蚀图谱
8 B/ V; T/ N3 q/ n7.4.1 铜合金磁致伸缩空泡腐蚀损伤过程观察
& t+ Y9 X# i/ p$ \7.4.2 转盘空泡腐蚀试验 # ?3 ?- O- G! k5 ^4 |2 v
7.4.3 水下喷射空泡腐蚀试验样品的电镜观察
/ J$ @! g6 L3 P7.4.4 空泡腐蚀样品横截面一些特殊现象 ! ^' v* _" S5 u
7.4.5 空泡腐蚀表面的透射电镜观察:非晶与纳米晶
0 Y$ f9 j; H! T ^8 d参考文献
. o0 u* _% x/ U+ x第8章 金属材料的氢损伤
/ M. A! v% W+ u: G( f8.1 金属的氢损伤 5 U6 h7 P! R) z9 v
8.2 氢损伤的类型
$ q' {0 C. U5 k, o; l8 }; I6 ]8.3 金属中氢的来源 , o5 ]$ S8 }' L; g+ h) \/ E
8.4 氢损伤机理及应力对其影响
5 J0 s4 _& _+ z4 T0 s8 k, t( w8.4.1 氢损伤机理 ; X6 ?, p4 z5 \/ p9 K% z
8.4.2 应力对氢脆的影响
" n9 L7 l' l/ T; l: o& |8.5 几种材料的氢损伤说明
6 b) ]0 `; c! r/ F2 g2 r0 ~8 I8.6 氢脆断口特征 2 {5 B" p8 n5 x$ M
8.7 材料氢损伤图谱 3 H: Q* h' T7 Y( @
8.7.1 氢脆(白)点的断口特征 d: o- {+ G3 x. M& y- n S
8.7.2 船体钢焊缝中的白点断口
; f1 p* j9 i" o# N8.7.3 电镀件氢脆
0 |# h* o0 D5 h ?8.7.4 钢制品的延迟开裂
7 V) [3 f1 [$ _, c* X' H- z8.7.5 铜合金氢损伤断口
5 M7 k/ V( w5 r |1 x8.7.6 双相钢的氢损伤
3 t+ c' S! c! Z8.7.7 钛化氢引起的氢脆 5 C% \% j* j+ n+ z2 S
8.8 与环境断裂相关的断裂学 5 @' z2 \3 ?" D
参考文献
: A9 `/ B5 e b# V) s0 a第9章 应力腐蚀开裂
. V% @% K* k& o, r9 a/ l9.1 应力腐蚀开裂
5 F! ~( g; c) {: j6 S. e" m J9.2 应力腐蚀开裂的机理 / C! s7 L! U/ r. }& Q$ D
9.2.1 应力腐蚀开裂裂纹萌生机理
* J7 @( ^5 B! g9 z* u, ?) q7 [3 A; f9.2.2 应力腐蚀开裂裂纹的长大(扩展)机理 ! R( L/ Q" Q+ C
9.3 应力腐蚀开裂的类型 & A( {" b: D6 V. J* b* J, P5 _
9.4 应力腐蚀开裂图谱
% h% f6 Q0 q2 U% y& K `9.4.1 不锈钢的应力腐蚀开裂 0 h3 I2 Y6 w/ Y! |+ ]) Y) N, P/ r
9.4.2 合金钢的应力腐蚀开裂
7 K1 d* X$ F6 i) f* v! ?- {9.4.3 钛合金的应力腐蚀开裂
" t& P! [ N5 [% O* F9.4.4 铜合金的应力腐蚀开裂 参考文献
6 n3 d0 j, d7 {第10章 腐蚀疲劳 ) b7 K3 d2 O0 J/ z% D& V" N) u
10.1 腐蚀疲劳概述
, L! o. `+ C* Y9 q" {10.2 腐蚀疲劳裂纹的萌生条件与萌生机理
0 H" m% W" i7 f10.3 腐蚀疲劳裂纹扩展机理 1 t7 a. k' h$ B9 {0 O# Z- y- x& j) V* ?
10.4 腐蚀疲劳的特征 . B8 T; O, `+ G
10.4.1 腐蚀疲劳断口的特征 ; ^7 X* I" h9 ^. ^
10.4.2 腐蚀疲劳与应力腐蚀的关系
& k! h' `4 M- L* n5 b6 Q10.5 腐蚀疲劳断口图谱 7 c" G2 B' H5 y( k6 L: S0 t
10.5.1 Fe-6Ni船用钢等的腐蚀疲劳断口 4 |5 p4 k: Y5 {1 a6 z( X
10.5.2 黄铜等合金的腐蚀疲劳断口
' ^" _1 {8 U' n3 w10.5.3 不锈钢波纹管的腐蚀疲劳 7 {3 E e2 o1 C* J
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