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出版社:国防工业出版社6 S9 e! }5 G* R
页码:346 页6 O( f- S0 K6 }: t8 j: V
出版日期:2008年11月
- w' e* |: |3 R f9 l CISBN:7118057487/9787118057485
! i: v$ X" j+ y条形码:9787118057485' U2 }# p- T0 |
版本:第1版
& l `+ [! @# p7 H4 {5 P装帧:精装5 l8 V+ f' M" F1 @( ]; T
开本:16! S i* g4 M1 t( L4 Y. a
正文语种:中文! W2 H9 s5 p. U7 W; V4 Z: w7 a$ C
- m$ F" b2 D9 p3 Y, v% R9 X* G
内容简介:
% i, k8 j' P7 q' ]( q& o, t% e 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。
- I# K7 z) x' i/ V( |7 t- q: I$ V0 g0 x
目录:0 s8 e' h6 z! m+ `
第1章 绪论 ~1 ]( W& Z n
1.1 金属材料的腐蚀
3 y! e( a G4 ~. G1.2 金属腐蚀显微组织研究方法
. H" M, }: l% D1 L1.2.1 光学显微术
7 u4 L$ W; T1 ^/ U7 _1.2.2 扫描电子显微镜(SEM) 0 E2 X' t; R5 H/ B4 ]8 C6 U
1.2.3 X射线能谱仪(EDS)
8 J; t1 W# d! n2 x- X1.2.4 背散射电子衍射(EBSD)
+ |2 K" Y' X. u1 j7 J1.2.5 表面分析技术 - O5 N( @+ {5 _3 _$ V4 S3 X' q
1.2.6 扫描探针显微镜(SPM) & V& ^ |% K, Q/ t- Y7 T
1.2.7 拉曼光谱和红外光谱
$ C" b) ^1 [- ?9 b+ v1.3 金属腐蚀失效的分析程序 4 A4 @' ?) e1 `! `# e
1.3.1 对程序中要点的说明 . C- |0 l7 H& u8 s/ a4 U# y8 v/ U& [
1.3.2 腐蚀产物分析 / b8 y4 S5 n) a' d6 {) T9 Z* l
附录
$ C L( R% j# f4 A* z5 n3 |附录1.1 本书所使用的彩色金相侵蚀方法表 9 t) W/ w( V% c8 `) G4 }
附录1.2 常用断口化学清洗剂表
# Y2 N: z: K5 h8 r, z附录1.3 常用清洗断口的电解液表
. X+ O& V: U. i参考文献4 c6 J0 y* x8 a% _
第2章 大气腐蚀
8 M6 ^+ K5 a- g1 b( v% b) @# |2.1 大气(氧)腐蚀问题
" C6 R1 \6 ~. G6 c. [5 Z! m& l2.2 大气腐蚀的分类 1 O, A( Y) X- y# l( e+ d0 X
2.3 金属大气腐蚀机理
# g' p; k( w7 L E: p; W) u1 a7 X2.3.1 钢在大气中的腐蚀机理
9 V% u5 w( P, z" t' T. _2 F: r2.3.2 铜的大气腐蚀 ' N- h3 ]1 B& h" S. k, a: u2 F
2.3.3 铝及其铝合金的大气腐蚀-剥蚀
) i4 R& [. ?* l' g* b1 J2.4 大气腐蚀图谱
; D( d& ~3 O/ k. k2.4.1 钢铁的大气腐蚀
- ^: @4 ?' v" ^4 ?1 _2.4.2 铜合金的大气腐蚀 ! l7 Y$ s, [% P) K7 e
2.4.3 铝合金的剥蚀
, K3 G0 ?( }- C参考文献
, e6 Y. D& _6 K; i5 n: j3 p第3章 金属的液态金属腐蚀
7 d+ M& X5 n. f, |3.1 液体金属腐蚀
) {5 J$ g2 b# \" W3.2 液体金属腐蚀机理
: ]5 p# Z% B5 ~ W3.3 高温合金的液态锂腐蚀图谱
0 a' T6 P& U" a+ B: Q, ~0 ?3.3.1 Ni-37%Cr-11%Al-l%Y高温合金在液态锂中的腐蚀 . Z2 S" X# R: N
3.3.2 高温合金GH3030(GH30)在液态锂中的腐蚀 Z8 ^* Z0 o& R; {: v! p9 P" g4 V
3.3.3 高温合金GH4037(GH37)在液态锂中的腐蚀 ( d6 P! @7 y4 p6 G" x v7 h8 Y
3.3.4 K438高温合金在液态锂中的腐蚀 : J: d( O' e: J& ?
3.3.5 高温合金GH4049(GH49)在液态锂中的腐蚀 & ~/ V9 C, v* b+ e6 M
参考文献
9 ~5 T, W) k$ {8 s- ~' e第4章 微生物腐蚀与海洋生物污损 / Y/ Q& ~7 s& n) ?. F: m5 y
4.1 微生物
9 }- f X8 h$ U- M2 ^4.2 微生物腐蚀的机理
0 D2 U' K, s, i6 y4.2.1 微生物膜的形成
z$ d; J9 E% l4.2.2 酸的形成
3 O% V4 K' c; ~4.2.3 沉积膜下的腐蚀
" O, k; d+ q1 ~4.2.4 腐蚀产物中合金元素化合价态变化
* ]) R: n: X5 J* d, `; O4.3 海生物污损
0 Q+ Z: S4 W! H4 y* D/ W. g4.4 部分船舶材料微生物腐蚀形貌图谱
% T) l( ^- O' ~4 j4.4.1 铝青铜 9 n* E) y: k x8 c- U% ]& e
4.4.2 CrMoV奥氏体不锈钢 v( B. D! }1 ?8 f5 r& j/ L
4.4.3 部分船用材料的硫酸盐还原菌(SRB)腐蚀形貌
* Q# W2 X/ s! M3 p( C$ k4.5 海生物污损图谱
2 x' s/ V r( F0 s W. s( D参考文献5 W( ~6 F$ o, M5 ~' A
第5章 冲刷腐蚀(冲蚀)
7 \* C q3 P# H- G$ J- r9 _$ `! R5.1 冲刷腐蚀概述 $ y y1 p' h$ E
5.2 冲刷腐蚀的机理
) ]1 N$ v$ B+ u& V: J/ `% l5.3 冲蚀坑内表面纳米晶 # w$ g" t" ~% V0 B+ L
5.4 冲刷腐蚀的影响因素 - n+ U3 {3 s- U; [; Q
5.5 金属冲刷腐蚀图谱
9 h- Q H- m, q; C A5.5.1 铜合金的冲刷腐蚀 ; Y9 Q7 h8 b( ~( N+ O
5.5.2 钢的冲刷腐蚀
+ x8 m0 b# Z* F, p5.5.3 船用海水冷却系统紫铜管道的冲刷腐蚀 $ O$ T h# N% y2 B8 y% F! U
参考文献, q, p# o: Y9 C H- U F5 o5 W" `
第6章 脱成分腐蚀 ! [, k2 n0 d; W" M
6.1 脱成分腐蚀现象 9 F+ N( } M* i5 S/ M! [
6.2 脱成分腐蚀机理 , }4 R: m: G! b; E% C6 X
6.3 脱成分腐蚀图谱
6 @9 R2 f3 b9 w) H6.3.1 紫铜管黄铜补焊焊缝的脱锌腐蚀
( ]4 R3 l) M8 s8 g& Y. F6.3.2 船用B30铜镍合金管的脱成分腐蚀 , ^* l0 [2 b8 t @9 [
6.3.3 船用冷却系统黄铜管的脱成分腐蚀 % `# H3 w3 B/ f3 r2 f
6.3.4 Mn-Cu阻尼合金的脱成分腐蚀
% H) S: V7 b* x# Q; y) W% T6.3.5 铜合金在其他工业领域的脱成分腐蚀 - r$ J) n0 o: @; H, ?
参考文献0 o+ x9 j1 n! p2 l/ p4 N. h, c0 e
第7章 空泡腐蚀(空蚀)
~$ s# j' q7 O$ ?( F: e# \: c& Z7.1 空泡腐蚀概述
8 u% U' h" `' z- k7.2 空泡腐蚀的一般规律
5 J& r+ {& g- S, Z( t* I3 I8 N7.3 空泡腐蚀机理与冲击表面的形貌
* T' z& ?! L Q1 V. B+ U, B; K0 f7.3.1 空泡腐蚀机理 7 r0 E7 v. Y3 Q* ~* D
7.3.2 空泡腐蚀表面的形貌 ! f5 p* M6 g5 W
7.3.3 抗空泡腐蚀材料的选材原则 % V* c% I$ _! G
7.4 相关材料空泡腐蚀图谱 1 N, K+ y1 ^+ ]
7.4.1 铜合金磁致伸缩空泡腐蚀损伤过程观察 ) ^8 f s; h/ C' D( ~ T0 m; c
7.4.2 转盘空泡腐蚀试验 9 O3 _$ A# t: h. z# E/ E: A
7.4.3 水下喷射空泡腐蚀试验样品的电镜观察 7 |. a" {6 d2 `
7.4.4 空泡腐蚀样品横截面一些特殊现象
, {+ g: h: ^* {7.4.5 空泡腐蚀表面的透射电镜观察:非晶与纳米晶
& X' _% a* L' J4 R9 r参考文献
% R6 C6 ~5 Y8 B! x第8章 金属材料的氢损伤 $ g9 \; f4 L! r; ~
8.1 金属的氢损伤
& |: R$ ^, i6 Z/ O4 q& w1 r2 M8.2 氢损伤的类型
z. A0 [% Y; d1 }2 X; D4 J/ J+ o- P8.3 金属中氢的来源 ' N% Z, `2 q- b8 J( D8 \
8.4 氢损伤机理及应力对其影响
5 c0 ]+ n- V0 |1 k8.4.1 氢损伤机理 ! `& _: i+ O- E2 m$ i) W) C* R
8.4.2 应力对氢脆的影响 + Y+ H0 [. ]- Y1 g* R/ A' |6 p* z1 Z
8.5 几种材料的氢损伤说明 4 P4 N9 ~* a" k# ^/ ? X
8.6 氢脆断口特征
' `+ S* `3 j0 S" [9 {$ Z8.7 材料氢损伤图谱 ) b F% R7 Y. N( f
8.7.1 氢脆(白)点的断口特征
& C7 k) v7 ?$ Q* ?8.7.2 船体钢焊缝中的白点断口 ) B2 G4 O; l9 X# T! s
8.7.3 电镀件氢脆
1 h5 H! p& F6 u9 v! g8 C2 g8.7.4 钢制品的延迟开裂
6 L4 w' S/ E0 q$ \" e1 I( G. F8.7.5 铜合金氢损伤断口
6 D/ C% e& m+ \* Y8 F0 K; ^/ T3 j$ T8.7.6 双相钢的氢损伤 * C0 f' m9 F7 }
8.7.7 钛化氢引起的氢脆
/ ^ G# h q+ F8.8 与环境断裂相关的断裂学 : N3 t/ z/ h% C9 E5 _
参考文献+ n' c8 @, r% L, |( _5 e
第9章 应力腐蚀开裂
9 H& L( H3 L0 B. J! m9.1 应力腐蚀开裂 + Q! C1 G3 v0 u$ v) e+ J F
9.2 应力腐蚀开裂的机理 ) G! r9 X- S$ K" @) O0 u: ?* Z7 X
9.2.1 应力腐蚀开裂裂纹萌生机理
$ O! u d. b0 Y( P; j9.2.2 应力腐蚀开裂裂纹的长大(扩展)机理 4 g$ l1 C2 O; m% c) u
9.3 应力腐蚀开裂的类型 , t2 }. v6 r: v8 _6 B; p! L, m
9.4 应力腐蚀开裂图谱
H1 r2 Z( g$ G/ `& D9.4.1 不锈钢的应力腐蚀开裂
7 B% J$ U9 ~# P+ Y: _4 A8 G9.4.2 合金钢的应力腐蚀开裂 & |5 c/ r' s. T' |# h3 }
9.4.3 钛合金的应力腐蚀开裂 3 {& X1 J- l5 s2 Z& `; I! |; j6 c
9.4.4 铜合金的应力腐蚀开裂 参考文献* |) U2 A* M4 K) i* J/ ~
第10章 腐蚀疲劳 $ H3 b/ h1 P, M/ w- w: _9 K
10.1 腐蚀疲劳概述
5 b5 ]+ S1 U* _: L% T( t10.2 腐蚀疲劳裂纹的萌生条件与萌生机理
/ \4 p; w, U$ g8 h L0 I+ r7 |7 L1 s3 C10.3 腐蚀疲劳裂纹扩展机理
: J% ^) v, b! H4 \5 d10.4 腐蚀疲劳的特征
h! S e1 r) k: n* K10.4.1 腐蚀疲劳断口的特征 + y' X$ |! P; L. e! j: i; c; z& |
10.4.2 腐蚀疲劳与应力腐蚀的关系
9 `! D1 x8 C7 n3 V+ w" L$ `10.5 腐蚀疲劳断口图谱 - y+ V1 @# _" P% M* A. v* |5 C
10.5.1 Fe-6Ni船用钢等的腐蚀疲劳断口
4 l: e2 R9 }5 \10.5.2 黄铜等合金的腐蚀疲劳断口
, e. `5 A$ V# T' z8 h. T10.5.3 不锈钢波纹管的腐蚀疲劳 $ o7 Z0 v/ F0 B6 T/ U
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