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出版社:国防工业出版社4 L* a% S- E3 B- h: [8 R9 ^
页码:346 页9 Q E, h F0 w
出版日期:2008年11月
$ h, J( j1 I- A) r" P, p( @ISBN:7118057487/9787118057485
7 l$ e4 i/ ]8 y7 G0 q7 l条形码:9787118057485
, m3 m$ ?( W' b* n& N" s7 a版本:第1版
# D' e. |4 S9 x: G" Q装帧:精装7 A( k }2 T9 A- S5 d& E; o b8 ^
开本:16
c3 t! o& M1 M正文语种:中文9 i3 I7 K% o' R4 v- d, R
6 Z' G! `& k1 D/ g内容简介:
% f" u. F, D1 ~. g- e6 k 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。 8 R) U ^5 U) G$ e; c8 `
3 j* U. o( `. Y3 k9 \, u目录:
8 b% b8 c/ x; a. x第1章 绪论
" t4 q: J; v3 h1.1 金属材料的腐蚀 / E- T4 e5 B3 g- [2 E) y
1.2 金属腐蚀显微组织研究方法 2 }7 d$ M9 c' j; S$ j4 i2 N
1.2.1 光学显微术 2 g: n1 P4 w: L8 p
1.2.2 扫描电子显微镜(SEM)
$ E a" L2 X: |1 i1.2.3 X射线能谱仪(EDS)
; S8 E6 `+ k4 d' S( I6 H% O- k1.2.4 背散射电子衍射(EBSD) ) }% r. ?2 k; A* _9 n+ o9 w
1.2.5 表面分析技术 , a4 Z: l' d) i) ?5 P
1.2.6 扫描探针显微镜(SPM)
4 L+ u0 d. x* O2 p& O1.2.7 拉曼光谱和红外光谱
+ [6 P% W1 H! M4 i1.3 金属腐蚀失效的分析程序 c3 L: \0 g, T: A: P
1.3.1 对程序中要点的说明 , Q& O+ p$ m# y# _3 t$ t$ r
1.3.2 腐蚀产物分析
% Z# h( J, p. l, A* D j( B# M附录 2 m* |( R1 l4 Y3 } q5 }) t% D
附录1.1 本书所使用的彩色金相侵蚀方法表 / }! C. H% a# L# _0 U/ |
附录1.2 常用断口化学清洗剂表 ; p* f3 b! o( ]+ W
附录1.3 常用清洗断口的电解液表 4 m* T# c& u6 v2 g
参考文献& t1 L4 D, W, q; q1 z# ^9 D( j, U# {
第2章 大气腐蚀 7 i4 i8 ]5 W! G7 s' i
2.1 大气(氧)腐蚀问题 0 K6 P# J. b v! \* k
2.2 大气腐蚀的分类 / G5 P q) T5 h& c, M9 v. h& g
2.3 金属大气腐蚀机理 0 W& F- L( f; S
2.3.1 钢在大气中的腐蚀机理 ) g4 d" N3 P& A; ?: o
2.3.2 铜的大气腐蚀
( y8 u" R* h* u \5 A+ P! c2.3.3 铝及其铝合金的大气腐蚀-剥蚀 ) L2 C6 [ s# @. ~2 T0 }- D$ r0 y
2.4 大气腐蚀图谱 8 N0 o% {2 F* s+ j* C6 }) r/ @: l
2.4.1 钢铁的大气腐蚀 ! S; j ? B9 ^
2.4.2 铜合金的大气腐蚀 $ O1 d# v# Q# U' ?5 w
2.4.3 铝合金的剥蚀
/ r+ C$ ` }( |( i* v5 R参考文献' I. Y5 M+ I3 y8 j
第3章 金属的液态金属腐蚀
# w5 p! ^& M1 L+ G3.1 液体金属腐蚀
" @+ f, b8 T5 L+ N3 f. ?+ D" w3.2 液体金属腐蚀机理 7 O: Y! [5 p& c) R* h- n/ o6 W
3.3 高温合金的液态锂腐蚀图谱 ! @+ E1 _7 K% _/ ^0 m2 {
3.3.1 Ni-37%Cr-11%Al-l%Y高温合金在液态锂中的腐蚀 3 g9 y, g4 Q% T$ L& N
3.3.2 高温合金GH3030(GH30)在液态锂中的腐蚀
, K; s; L" S- W/ b( i3.3.3 高温合金GH4037(GH37)在液态锂中的腐蚀 8 U1 S& l$ u0 j0 z, ^
3.3.4 K438高温合金在液态锂中的腐蚀 $ O! e* c4 k2 d2 G7 U+ c
3.3.5 高温合金GH4049(GH49)在液态锂中的腐蚀 $ I, i* C7 U! l: k. y
参考文献
1 P# a, g L7 M第4章 微生物腐蚀与海洋生物污损
' u& `& ]7 D/ ` J4.1 微生物
$ n6 q* S4 L' V! z4.2 微生物腐蚀的机理 % w. v! t6 u- N
4.2.1 微生物膜的形成
3 Q% C% ]9 c" a8 a4.2.2 酸的形成
% p. @: n7 X6 s. |% l z4.2.3 沉积膜下的腐蚀 4 G3 |& A7 a& ?$ i, }' x
4.2.4 腐蚀产物中合金元素化合价态变化 E" j4 h+ y3 [" j7 L# `
4.3 海生物污损
X* K% N! Y1 `% O4 V2 @5 m* \4.4 部分船舶材料微生物腐蚀形貌图谱
: k' }6 _" A$ T; D4.4.1 铝青铜
4 U% W" [1 [- G/ c1 G3 j# a0 a/ U4.4.2 CrMoV奥氏体不锈钢 4 m1 `) p: r6 Y1 {1 f i
4.4.3 部分船用材料的硫酸盐还原菌(SRB)腐蚀形貌
' q& `3 Y0 U+ t& i6 `5 ?2 B! e4.5 海生物污损图谱
- \' P1 e) N* s参考文献
, \1 }# t! A _4 V第5章 冲刷腐蚀(冲蚀)
+ k" c j `/ A; i; x1 c: C) P5.1 冲刷腐蚀概述 4 _7 l; ?9 O t% ?7 h2 ]4 \
5.2 冲刷腐蚀的机理
( I4 U4 \% F' u3 y5.3 冲蚀坑内表面纳米晶
. B7 N$ H# h p# P; @5.4 冲刷腐蚀的影响因素
& D( E/ s" U$ o# v9 A& g5.5 金属冲刷腐蚀图谱 & y+ Q; e+ |! F( B% ]
5.5.1 铜合金的冲刷腐蚀 - k7 }. U8 Y& t# b7 @, ]3 u" V' \
5.5.2 钢的冲刷腐蚀 ( S) x* C* t; K/ c
5.5.3 船用海水冷却系统紫铜管道的冲刷腐蚀
: q; P( F" a* \2 I1 B" }4 e# _参考文献
8 C0 |. j' p9 U第6章 脱成分腐蚀 1 a7 T. F' N) E; ~! K, s5 r3 M
6.1 脱成分腐蚀现象
( }/ z A/ k; y6.2 脱成分腐蚀机理
8 O, ~# O# c5 k( a6.3 脱成分腐蚀图谱 + a. j0 y3 L& L
6.3.1 紫铜管黄铜补焊焊缝的脱锌腐蚀
9 g. m1 r4 [: N$ X6 ?6.3.2 船用B30铜镍合金管的脱成分腐蚀 / L# s& C [) E% _
6.3.3 船用冷却系统黄铜管的脱成分腐蚀 $ [/ s8 V2 C6 e( ]% w# J
6.3.4 Mn-Cu阻尼合金的脱成分腐蚀
: p/ D3 V6 ^8 B6.3.5 铜合金在其他工业领域的脱成分腐蚀
5 `* z& q, \( w参考文献- z) I# N2 C/ Y! ` T4 r: R
第7章 空泡腐蚀(空蚀)
0 ?2 M7 \0 g' \8 f4 j7.1 空泡腐蚀概述
6 M: v6 Q$ P! f \9 s: b, U( D7.2 空泡腐蚀的一般规律
; h$ e+ j5 O6 Y* u7.3 空泡腐蚀机理与冲击表面的形貌 & M! ?. }9 x& g3 q4 V
7.3.1 空泡腐蚀机理 4 u, S0 r0 @* Y+ Y6 m5 D6 y
7.3.2 空泡腐蚀表面的形貌 3 ^' ~$ {5 g6 c Q* ?8 v
7.3.3 抗空泡腐蚀材料的选材原则 " \8 Z/ ?% g) @
7.4 相关材料空泡腐蚀图谱 ^: T' L0 L* z$ p% }
7.4.1 铜合金磁致伸缩空泡腐蚀损伤过程观察
% Z, O7 G/ E n2 n6 F4 L! m' t7.4.2 转盘空泡腐蚀试验
+ M9 X. f/ S; i+ P* o! q7 ~# A6 Q" e7.4.3 水下喷射空泡腐蚀试验样品的电镜观察 * ~5 m: `, _! Q) \4 u
7.4.4 空泡腐蚀样品横截面一些特殊现象 - [ N+ m3 @9 a) Q5 x
7.4.5 空泡腐蚀表面的透射电镜观察:非晶与纳米晶 4 c* {3 c+ p0 b2 F. v! t: W. U
参考文献) N) |! }' x1 s; l. c8 M2 _
第8章 金属材料的氢损伤
" k% ?( G Y1 t. X- B$ r; W+ ?8.1 金属的氢损伤
9 N. ^ |9 W4 G8.2 氢损伤的类型
( g; }* i6 _+ u8.3 金属中氢的来源 " X; @, x) a; a. f$ Y* s
8.4 氢损伤机理及应力对其影响 ; e6 O g6 y. I/ |; x/ `, ?9 P
8.4.1 氢损伤机理 5 m& k, G' b' _- i q' E0 w
8.4.2 应力对氢脆的影响 2 H0 Y" Q! S3 y9 I+ [
8.5 几种材料的氢损伤说明 0 P' W/ q4 s4 ]* ?3 k0 h' c) }# U
8.6 氢脆断口特征 1 d( D+ L7 R# n7 L
8.7 材料氢损伤图谱
( F7 D& q* S G7 F E8.7.1 氢脆(白)点的断口特征
" [/ P {8 R7 }7 x1 k9 Q8.7.2 船体钢焊缝中的白点断口
4 l. L( t; ^9 s8 r2 x w0 W; j, V8.7.3 电镀件氢脆 * c% ^6 p5 K9 z5 Z8 @
8.7.4 钢制品的延迟开裂
+ Q* x9 C; z/ Q {1 A6 n8.7.5 铜合金氢损伤断口 9 t9 V& Z8 f* n
8.7.6 双相钢的氢损伤
8 Y! W" s4 Q m9 G# a& [" @8.7.7 钛化氢引起的氢脆
8 Q8 l* p( X6 O4 \ p8.8 与环境断裂相关的断裂学 1 ~( v' b4 z- R4 U& q% v& G# n9 K
参考文献
: d# t, @6 V: T6 U( v7 x8 X) O第9章 应力腐蚀开裂 3 v* ~& X' Q7 l, U2 ?
9.1 应力腐蚀开裂
; t5 g- }! ^% {, L9.2 应力腐蚀开裂的机理 7 p4 t5 o" o# {3 K$ z
9.2.1 应力腐蚀开裂裂纹萌生机理 : z! I. }" ?; R% f6 S
9.2.2 应力腐蚀开裂裂纹的长大(扩展)机理
; z; G/ H j; Y- a8 D% y9.3 应力腐蚀开裂的类型 8 d+ D& D( ^. m% S: c# y) c
9.4 应力腐蚀开裂图谱
& m. d# a9 V# v+ K9.4.1 不锈钢的应力腐蚀开裂
* J$ y1 m8 {% y- Y$ o7 Y9.4.2 合金钢的应力腐蚀开裂
+ Q( R& N' Z3 x. }: K E9.4.3 钛合金的应力腐蚀开裂
0 s* v" B0 ]) @; f& r! Z% L9.4.4 铜合金的应力腐蚀开裂 参考文献: `/ h' O$ J8 o" y$ ^% M3 n9 o
第10章 腐蚀疲劳 4 K* \ ~7 s6 G+ o) R, W* ? T" C
10.1 腐蚀疲劳概述 # T7 R. y: i: e7 _7 ~/ t+ l1 B
10.2 腐蚀疲劳裂纹的萌生条件与萌生机理 - {! ~; B7 B! e4 T8 O
10.3 腐蚀疲劳裂纹扩展机理
: B: Z9 x" _; ?10.4 腐蚀疲劳的特征
0 \* I/ r/ O& V" H10.4.1 腐蚀疲劳断口的特征 6 W8 d6 m( E& Q
10.4.2 腐蚀疲劳与应力腐蚀的关系 ; t7 X# r$ N, }$ h
10.5 腐蚀疲劳断口图谱 : H4 A0 @" `: o8 ]3 j* H. t
10.5.1 Fe-6Ni船用钢等的腐蚀疲劳断口
: `! `6 X9 {! y10.5.2 黄铜等合金的腐蚀疲劳断口
3 S6 j( ]& T* p6 d10.5.3 不锈钢波纹管的腐蚀疲劳
0 R3 l3 o5 z- ~...... |
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