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出版社:国防工业出版社# t1 E: n# K$ t7 G
页码:346 页
, F5 H" O5 P; r4 e8 r4 H出版日期:2008年11月8 b; J3 A+ M7 B( S/ |7 F X) j
ISBN:7118057487/9787118057485
. ~$ R6 a+ x: S; |+ a4 ~5 o条形码:97871180574850 X- T: W5 f9 n( [5 Q1 e/ w8 @
版本:第1版& M3 \6 c! w4 R! |
装帧:精装) W) m r- G. h& q6 Y! ?7 H
开本:16' R" ^) D' \$ S& H1 F& }
正文语种:中文
5 P: ?5 C) Z9 l; D N0 E- x1 y$ M3 A" n P9 K! h5 V) z, f
内容简介:$ ^3 t5 _; c1 f
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。
- X5 |5 Q4 _- l; E. w% W
! r# | S2 e0 ?. T8 r目录:
0 Q& g! A E& L$ h' `第1章 绪论
' _" k# c# J; ^9 v o8 o1.1 金属材料的腐蚀
, L$ ]/ W2 d) {# D `4 K# W1.2 金属腐蚀显微组织研究方法 0 T h6 `5 i6 }: M- a9 V
1.2.1 光学显微术 . o, H5 M- }) N. a" }7 P
1.2.2 扫描电子显微镜(SEM) `2 a8 e1 k- r' I0 O" ?6 f
1.2.3 X射线能谱仪(EDS)
: K# v, q) Y7 W" o$ O" W* N1.2.4 背散射电子衍射(EBSD)
3 m' E5 j8 G* [5 \" ~1.2.5 表面分析技术
4 d0 B* c2 b# w% \8 z9 F1.2.6 扫描探针显微镜(SPM) 8 T/ y- i6 P% Y: ]0 N4 r8 q
1.2.7 拉曼光谱和红外光谱
( K0 E6 l) C4 }( T# D n1.3 金属腐蚀失效的分析程序
" {% u" O8 Q& E' h% q, U1.3.1 对程序中要点的说明 . A* V ^: L5 I1 I# [0 v2 z
1.3.2 腐蚀产物分析 4 f& A3 Z4 Z' L
附录
8 o9 [/ w ~0 W/ E7 r' V2 I+ b附录1.1 本书所使用的彩色金相侵蚀方法表
+ R! Y7 Y0 T3 J% O附录1.2 常用断口化学清洗剂表 ' t) D( e0 F0 U* h
附录1.3 常用清洗断口的电解液表 ) a2 [ {' y( F% |7 w
参考文献
& T$ S/ c) h8 ~: E第2章 大气腐蚀 ' d& u5 h, z( ]" O; L
2.1 大气(氧)腐蚀问题 + f( D. f5 j- n
2.2 大气腐蚀的分类
6 [7 ~9 ^, J, w" I2.3 金属大气腐蚀机理
# X$ ~( n7 a# g! ^; Y3 e, d2.3.1 钢在大气中的腐蚀机理
+ R6 C. u7 B" m% ^1 ?" I2.3.2 铜的大气腐蚀 ) t4 {2 A5 D, m) x
2.3.3 铝及其铝合金的大气腐蚀-剥蚀
& \' h I" o5 F& |- @ Q2.4 大气腐蚀图谱
6 E: a, S$ R$ }8 j: }6 Z$ i1 u2.4.1 钢铁的大气腐蚀
8 Y' s' Z; D4 e2 _; p: z) D& H9 t! {2.4.2 铜合金的大气腐蚀
2 l6 g, J8 e4 P2 }+ y0 `2.4.3 铝合金的剥蚀 4 W+ ]" Q1 d% U6 N4 d. m
参考文献
! f# g% l6 q. Y* Y第3章 金属的液态金属腐蚀
2 C+ p0 M, A7 O7 @1 I9 k$ o4 d3.1 液体金属腐蚀 6 O M* U2 P& P6 {( a
3.2 液体金属腐蚀机理 + \% s5 j; @2 @: O* H+ o# v
3.3 高温合金的液态锂腐蚀图谱 $ w% j/ y5 Z4 A( P- j# `; d
3.3.1 Ni-37%Cr-11%Al-l%Y高温合金在液态锂中的腐蚀 ! U# w; s. A2 t0 P
3.3.2 高温合金GH3030(GH30)在液态锂中的腐蚀
3 D' P: |4 g& W- `3.3.3 高温合金GH4037(GH37)在液态锂中的腐蚀
4 e4 r% A; O9 o; H3.3.4 K438高温合金在液态锂中的腐蚀
: ?- h4 F! B% V6 n. e3.3.5 高温合金GH4049(GH49)在液态锂中的腐蚀
1 b" s8 F. L4 J' f- U! D: D. {" m参考文献1 i# H& t+ e* M) v/ w* j
第4章 微生物腐蚀与海洋生物污损
* D* Q- ?9 T+ j& ~# Q/ E4.1 微生物
/ f, G, {# F. ? b4.2 微生物腐蚀的机理 $ D4 b: d% ~2 n+ \, a: T+ {! U
4.2.1 微生物膜的形成
7 P* F' j- v% v" _. U; v4.2.2 酸的形成
1 A2 h: L' \4 t! ~8 d' o* S; s4.2.3 沉积膜下的腐蚀 4 ^! ?2 F8 M, W1 |# z7 u! m
4.2.4 腐蚀产物中合金元素化合价态变化 : `0 ~" f- p$ _" Q
4.3 海生物污损 $ j: u" T7 Q, E0 p
4.4 部分船舶材料微生物腐蚀形貌图谱
- Y9 y+ ^* }4 b4.4.1 铝青铜
7 V- _) z# ?2 N! t4.4.2 CrMoV奥氏体不锈钢
+ Z" I: v% r1 ?- A R8 M) l/ Y6 W4.4.3 部分船用材料的硫酸盐还原菌(SRB)腐蚀形貌 5 c5 P! L \" w, I
4.5 海生物污损图谱
. w; Z' s- I6 V5 Z参考文献
) c1 A0 \% t9 Z8 `0 Y( }第5章 冲刷腐蚀(冲蚀)
4 {. Y. j+ ?7 v7 w+ _9 [9 s5 [5.1 冲刷腐蚀概述
/ h1 a9 x+ q8 r. Y5.2 冲刷腐蚀的机理
9 M& _* x8 N) A9 j5.3 冲蚀坑内表面纳米晶 ) K u u( I0 ]' H3 [9 M
5.4 冲刷腐蚀的影响因素 + T- F; ?! }/ I* Y) ?2 F
5.5 金属冲刷腐蚀图谱
3 T5 p9 v6 W# ^, `/ r" w8 H5.5.1 铜合金的冲刷腐蚀 $ J; \6 P! j: h4 `2 @. G, N# S
5.5.2 钢的冲刷腐蚀
6 Q' J$ f1 Q7 t2 Y9 A- Y5.5.3 船用海水冷却系统紫铜管道的冲刷腐蚀 . L5 _8 P; y6 A2 @
参考文献- m# s: J; X8 W' ?8 W# J
第6章 脱成分腐蚀
, r( M4 A# n+ Y) W, U* a7 O V/ X6.1 脱成分腐蚀现象
# x3 [/ i; h k6.2 脱成分腐蚀机理
& _ w5 v/ b7 j6.3 脱成分腐蚀图谱 $ w4 B$ t/ v! v0 N
6.3.1 紫铜管黄铜补焊焊缝的脱锌腐蚀
6 W; y+ V5 U: R' Z/ P6.3.2 船用B30铜镍合金管的脱成分腐蚀
/ Z3 @2 b) t f) {4 d' l- K/ |7 I6.3.3 船用冷却系统黄铜管的脱成分腐蚀
a3 P" O" a5 ?. q8 y6.3.4 Mn-Cu阻尼合金的脱成分腐蚀
1 y, i/ o, a" t+ K8 O% s. R6.3.5 铜合金在其他工业领域的脱成分腐蚀 : b" {: D2 E) A0 k4 D* @6 w
参考文献$ g: j' n6 F: {. m! K
第7章 空泡腐蚀(空蚀)
0 t- } E1 l8 y% M7.1 空泡腐蚀概述 % W( w$ b( x. ^
7.2 空泡腐蚀的一般规律 7 C$ Z( T0 S9 v) L5 e% d- o1 X1 q3 N
7.3 空泡腐蚀机理与冲击表面的形貌 ( s, |8 @( J4 c" p
7.3.1 空泡腐蚀机理
5 {5 _, E4 u6 b7.3.2 空泡腐蚀表面的形貌
; _; F4 V4 [9 @0 {# h7.3.3 抗空泡腐蚀材料的选材原则 " ?# H; [; w' e
7.4 相关材料空泡腐蚀图谱
2 H0 t' N; n) Z$ B3 W7.4.1 铜合金磁致伸缩空泡腐蚀损伤过程观察
$ m( [0 ?& u2 C/ j7.4.2 转盘空泡腐蚀试验 ! {1 D( }! e6 G* E
7.4.3 水下喷射空泡腐蚀试验样品的电镜观察
, Q5 J/ e* b, x! _! h; @# Y; n2 y7.4.4 空泡腐蚀样品横截面一些特殊现象 6 s/ ?/ Q' R& C& o, C
7.4.5 空泡腐蚀表面的透射电镜观察:非晶与纳米晶
. N) G" u! |$ p H/ s( b8 M参考文献* o I2 K* Z# q% X1 t
第8章 金属材料的氢损伤
0 ^* c0 p% ~7 s5 {7 x9 o# o( c8.1 金属的氢损伤 9 r \0 A1 Z# J1 U1 }4 c8 k6 j) I
8.2 氢损伤的类型
! c* h2 o7 k2 f3 I& j. `" A8.3 金属中氢的来源
. A$ g0 z/ t% M7 b8.4 氢损伤机理及应力对其影响
' \) p' k- G: j. g8.4.1 氢损伤机理 ) Y5 F- _# G4 N
8.4.2 应力对氢脆的影响 ! [* o' }2 V3 g0 ?% {: `
8.5 几种材料的氢损伤说明 : S8 J5 ], B# k3 Y4 D
8.6 氢脆断口特征
. ?7 M7 ~3 K7 ^- j8.7 材料氢损伤图谱 ' p5 D% Q) M& @
8.7.1 氢脆(白)点的断口特征 7 \9 C! f' N4 @. e1 i; c
8.7.2 船体钢焊缝中的白点断口 # h; X' z+ O @) u8 u/ Z
8.7.3 电镀件氢脆 0 N+ B/ S/ r0 s% d
8.7.4 钢制品的延迟开裂
- K* n I1 t6 R# o, w! ]8.7.5 铜合金氢损伤断口
$ T" d/ l8 ?! r% i7 S+ b8.7.6 双相钢的氢损伤
5 Z! E4 ]8 M0 e, l8.7.7 钛化氢引起的氢脆 ' B8 p/ U1 K6 t3 f
8.8 与环境断裂相关的断裂学
* f6 t) j8 O4 D参考文献' N) ?- Y% l+ z6 |, Y
第9章 应力腐蚀开裂
9 S( A! @/ W! ] k# d9.1 应力腐蚀开裂
/ @* J! b0 w% c( U. P' e9.2 应力腐蚀开裂的机理
8 N0 H$ U; x5 s6 Z; D7 g. K# h9.2.1 应力腐蚀开裂裂纹萌生机理 . B( t W4 }. z& q+ q
9.2.2 应力腐蚀开裂裂纹的长大(扩展)机理
1 a7 c1 A. B. F4 Q- C3 K5 K. Z9.3 应力腐蚀开裂的类型
( J" P+ L* D5 C8 d( K2 Q/ s9.4 应力腐蚀开裂图谱 $ |' S/ v% L2 d8 Z) ^' i
9.4.1 不锈钢的应力腐蚀开裂 7 h- w* I8 i+ B( J0 Y3 P3 u
9.4.2 合金钢的应力腐蚀开裂
" ~& W( C7 g1 v# r9.4.3 钛合金的应力腐蚀开裂
4 G: T3 j4 r! ^/ k: t/ l" n9.4.4 铜合金的应力腐蚀开裂 参考文献
/ D7 P+ V% B: O: v第10章 腐蚀疲劳 * `9 e2 u/ o/ l& _+ z
10.1 腐蚀疲劳概述
: Y6 [- a8 o5 W+ m) D5 D! [3 v10.2 腐蚀疲劳裂纹的萌生条件与萌生机理
( T5 [% ~- g# n: A( D, ?9 ]% d ^. i10.3 腐蚀疲劳裂纹扩展机理 6 Z' g5 j% |3 C6 v& P# ~
10.4 腐蚀疲劳的特征
9 L/ D. p- J/ K0 |; Y0 s( d10.4.1 腐蚀疲劳断口的特征
. G, E/ ~8 v6 V10.4.2 腐蚀疲劳与应力腐蚀的关系
) S: B- L/ J& W0 @1 m8 O- s10.5 腐蚀疲劳断口图谱
2 [/ M" d3 t% G A( K0 \10.5.1 Fe-6Ni船用钢等的腐蚀疲劳断口
9 G1 l6 e4 G) r: e- J9 H10.5.2 黄铜等合金的腐蚀疲劳断口
- f' D* H& s4 O4 w10.5.3 不锈钢波纹管的腐蚀疲劳
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