|
|
马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
出版社:国防工业出版社
; {+ T+ S9 g8 G! r5 Y. V8 D, l4 r页码:346 页7 `- [, Y) T+ A, ^* V" h' E, t
出版日期:2008年11月
5 C1 d3 G5 I2 L! I0 ]# QISBN:7118057487/9787118057485
! U! w5 j" ~; y n1 C条形码:9787118057485' t' C" ^) p5 Q
版本:第1版3 k( r% _3 L. Q
装帧:精装( h% ?) R4 \5 D) H5 d" f
开本:16; Q( O( z% b- h/ m1 z
正文语种:中文
# d- ^7 }' z7 S ]2 P( y' r# q( @8 q5 D
内容简介:$ h, N7 o4 C4 d
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。 / X* D% m# A$ U8 Z2 G% ]2 W
, M) K$ d5 P% U* O. r目录:
. Q+ n, E7 N J: w第1章 绪论
9 v7 N. r/ [) o1.1 金属材料的腐蚀
3 q' i( @, ~% Q( f- i. u( B1.2 金属腐蚀显微组织研究方法
3 M( h, N2 ?! U4 {1.2.1 光学显微术 ! w+ f, J' s, r; Y2 F
1.2.2 扫描电子显微镜(SEM)
! V4 c5 J6 ^9 H+ i4 w( e O& ~+ R2 e1.2.3 X射线能谱仪(EDS)
' @0 z, E0 c' f2 [1.2.4 背散射电子衍射(EBSD)
* d8 W7 s7 f% F1.2.5 表面分析技术 9 y) g3 n4 O2 ~; K+ E, S
1.2.6 扫描探针显微镜(SPM)
; `3 t: w5 @ g) a: E" @1.2.7 拉曼光谱和红外光谱
. _4 p- x# j; B% F0 W1.3 金属腐蚀失效的分析程序
2 G) T: p" y, r, G3 S) f: _$ P; F1.3.1 对程序中要点的说明
7 x6 _( z0 V [6 n1.3.2 腐蚀产物分析 / \* W' J6 m1 H! Y- j4 M7 {) [
附录
0 @- v1 [* | l* d- I附录1.1 本书所使用的彩色金相侵蚀方法表
5 @! b* t+ n3 ]# Y" c/ q! m附录1.2 常用断口化学清洗剂表 + C& p5 O* R9 _8 o( _
附录1.3 常用清洗断口的电解液表 1 W9 p2 n% _6 K& Q/ y- h9 b
参考文献! B9 e) Y5 n4 j- w: S
第2章 大气腐蚀 / |. j1 z0 n7 U: f2 g4 T- n
2.1 大气(氧)腐蚀问题
: L3 a) F& D4 ^2 d% j" a2.2 大气腐蚀的分类 5 J2 b5 z0 b# n+ W
2.3 金属大气腐蚀机理
( }. T6 e+ X$ Z2 j! i1 o. u2.3.1 钢在大气中的腐蚀机理 0 D2 w6 ^8 U! S8 Y. c# ^
2.3.2 铜的大气腐蚀
+ q8 Q$ G9 x ^1 ^$ C% M2.3.3 铝及其铝合金的大气腐蚀-剥蚀
. P% Y! g+ h& s X/ ]' |# N& X2.4 大气腐蚀图谱 6 A X4 r) v) h, ~- N$ T3 N4 b
2.4.1 钢铁的大气腐蚀 $ Y. f0 L# h" `& p! ?
2.4.2 铜合金的大气腐蚀
2 C* W5 D0 W% u, l( \2 w2.4.3 铝合金的剥蚀 % Q; n: R. ^; x1 ~
参考文献# k3 _6 a7 v \* G2 A0 ]3 Z7 ~. d
第3章 金属的液态金属腐蚀 1 \( G; j8 {# P* ~
3.1 液体金属腐蚀
, T! H5 A4 w5 a3.2 液体金属腐蚀机理 : D7 D4 k9 S4 C8 Y4 u, l
3.3 高温合金的液态锂腐蚀图谱 9 b$ L4 P- F6 e
3.3.1 Ni-37%Cr-11%Al-l%Y高温合金在液态锂中的腐蚀
4 i* n# h8 R8 R1 U: {- C' ]$ F: ?3.3.2 高温合金GH3030(GH30)在液态锂中的腐蚀
. i5 K" M" z+ U3.3.3 高温合金GH4037(GH37)在液态锂中的腐蚀 , v) M9 I* Y8 a4 l- Q* s* Q
3.3.4 K438高温合金在液态锂中的腐蚀
) j, O( V9 a0 F; g( r d3.3.5 高温合金GH4049(GH49)在液态锂中的腐蚀 ' X/ C' X% I. |9 o) Y
参考文献4 _6 }& O% W8 E1 W7 u4 x% P- y
第4章 微生物腐蚀与海洋生物污损
, D% e+ T$ Y) q% z) B3 G4.1 微生物
+ g0 i$ N/ [- r- \4.2 微生物腐蚀的机理 ; [$ @- O: U; E" [) y
4.2.1 微生物膜的形成 / T: _# R. y6 V! A
4.2.2 酸的形成
" g+ ?$ w! ~' E5 B4.2.3 沉积膜下的腐蚀
1 Q1 a2 Z, h. V5 v( m4 J4.2.4 腐蚀产物中合金元素化合价态变化
r; c$ ]. `* \+ ~4.3 海生物污损 4 P! d- k5 i. c7 W" k* O
4.4 部分船舶材料微生物腐蚀形貌图谱
0 F7 H' ?- @8 F# A4.4.1 铝青铜
3 F# `) D: e* V4 d4.4.2 CrMoV奥氏体不锈钢
1 G6 w. [4 C% ~* b- A/ u; o4.4.3 部分船用材料的硫酸盐还原菌(SRB)腐蚀形貌
4 F, [& W$ s9 ~; F* o p c4.5 海生物污损图谱
- n# [) u1 I' D! G参考文献4 T, s& W9 \. M! e2 \/ y
第5章 冲刷腐蚀(冲蚀)
/ _, U$ n, B. R3 x5.1 冲刷腐蚀概述 ) g5 M8 @- A, u" T7 X
5.2 冲刷腐蚀的机理 2 ~1 e7 l6 \& t- ?5 A8 P
5.3 冲蚀坑内表面纳米晶
; @# a6 `* M- u8 W5.4 冲刷腐蚀的影响因素
1 k- S3 l9 Y! K. Q/ e9 j; S+ p5.5 金属冲刷腐蚀图谱
% ^1 p9 q5 D: e$ ]" B9 p5.5.1 铜合金的冲刷腐蚀
+ v7 \2 c! U8 u+ h5.5.2 钢的冲刷腐蚀 5 q9 g* V- d( h k# [* D
5.5.3 船用海水冷却系统紫铜管道的冲刷腐蚀
/ @* ~! ~. A+ w/ r2 s7 |参考文献8 J% w6 K1 E: s F$ e
第6章 脱成分腐蚀 0 h: l* w4 x' m2 t
6.1 脱成分腐蚀现象 8 G: f- c3 b& b& m8 f
6.2 脱成分腐蚀机理 ! ~: W8 d, E% v: C$ ?3 d4 s+ X
6.3 脱成分腐蚀图谱 8 L6 ]8 g, h, i$ r3 }3 E
6.3.1 紫铜管黄铜补焊焊缝的脱锌腐蚀 & D4 R: E1 S9 Z. X7 S& q* I
6.3.2 船用B30铜镍合金管的脱成分腐蚀
8 Q1 }0 S6 ^. o: G4 o6.3.3 船用冷却系统黄铜管的脱成分腐蚀
2 z5 B3 \9 K0 I2 Y I% ~% r6.3.4 Mn-Cu阻尼合金的脱成分腐蚀 ! s/ E q0 z: N& q2 p) H
6.3.5 铜合金在其他工业领域的脱成分腐蚀 - ~: q5 r- w& B0 H. e: s
参考文献
6 o4 x9 Z0 S% S. Q2 ]- E第7章 空泡腐蚀(空蚀) u6 V( ]8 k* @+ x" ~8 ~% o6 u
7.1 空泡腐蚀概述
1 ~# h; ~" P( `# R7.2 空泡腐蚀的一般规律
5 b- b+ j1 r8 F& R3 }8 M4 N7.3 空泡腐蚀机理与冲击表面的形貌 $ ?0 K/ s% \5 f/ v( f' ]: y/ S
7.3.1 空泡腐蚀机理 @1 R: j# |3 S' u' [6 O
7.3.2 空泡腐蚀表面的形貌 ' v2 F( F" i- i$ I% @4 b
7.3.3 抗空泡腐蚀材料的选材原则 ( C1 h" W0 K: t: T
7.4 相关材料空泡腐蚀图谱
$ P0 B0 y+ x. a+ m' [! Z7.4.1 铜合金磁致伸缩空泡腐蚀损伤过程观察
9 m$ {: a' l% G: ?, r6 ^5 f7.4.2 转盘空泡腐蚀试验 7 b! h* I# l; B, N7 G
7.4.3 水下喷射空泡腐蚀试验样品的电镜观察 ; X' f; m) y9 l2 Y2 s
7.4.4 空泡腐蚀样品横截面一些特殊现象
0 T, n4 E( s6 }8 {9 x7.4.5 空泡腐蚀表面的透射电镜观察:非晶与纳米晶 0 ?2 s4 B6 @! L5 n: B! M: |9 w
参考文献
! z8 F p1 M$ u3 n1 g第8章 金属材料的氢损伤 " L* G" w" e* f) s9 G2 c8 I
8.1 金属的氢损伤 . }' z8 ^3 s# R
8.2 氢损伤的类型 5 _ F& E, ~7 n4 v2 _
8.3 金属中氢的来源
8 k3 T+ ]/ g1 z6 O- p( W8.4 氢损伤机理及应力对其影响
, S6 M( g/ `7 U! N6 a2 X8.4.1 氢损伤机理 * |) i' T L; w
8.4.2 应力对氢脆的影响
: d D6 s0 K+ l/ H8.5 几种材料的氢损伤说明
0 A: d$ B$ S8 ^) D8.6 氢脆断口特征 # z, a; } | k& l: F9 v9 H3 o! k
8.7 材料氢损伤图谱 # Y) Y3 x- l; ?
8.7.1 氢脆(白)点的断口特征
& p2 K5 m1 h1 C$ c+ s3 O8.7.2 船体钢焊缝中的白点断口
: B4 i$ X q# s; Y; f8 }8.7.3 电镀件氢脆 7 W$ p6 ^& M2 d6 A
8.7.4 钢制品的延迟开裂
7 T1 u" o- I" h, @8.7.5 铜合金氢损伤断口 " C: T* R( k: Z9 f! p: _* n
8.7.6 双相钢的氢损伤
2 z) Q+ r, E; X* N) c- b6 }8.7.7 钛化氢引起的氢脆
& j9 \, [) ^3 Y8 f- E L* A2 l8.8 与环境断裂相关的断裂学 % Z( k: x& F$ G! H
参考文献# |$ t" J. o- p; z$ }% x
第9章 应力腐蚀开裂
0 r1 e6 v: P/ y0 U9.1 应力腐蚀开裂
/ ^7 Z6 }" L9 e( q$ W# h9.2 应力腐蚀开裂的机理 0 o7 v1 V* c* G* w8 k7 t" ^3 p/ S
9.2.1 应力腐蚀开裂裂纹萌生机理 & y* k" b9 u" T
9.2.2 应力腐蚀开裂裂纹的长大(扩展)机理
4 m6 p+ [" X9 n7 j0 `) K9.3 应力腐蚀开裂的类型 ) W6 U2 z( @7 }% b" ?7 d! N9 o! o
9.4 应力腐蚀开裂图谱 3 h# |, v, P; D7 [! [ c
9.4.1 不锈钢的应力腐蚀开裂 2 m. b* h1 o) _3 \+ d. |+ {
9.4.2 合金钢的应力腐蚀开裂 / D3 S0 p( W+ w2 S- b+ F. o' J
9.4.3 钛合金的应力腐蚀开裂
7 g5 f$ T v( E" L' T( e. `9.4.4 铜合金的应力腐蚀开裂 参考文献
4 Q; L z/ \! }第10章 腐蚀疲劳
$ M# r. k- V2 Y) T8 C6 D0 K10.1 腐蚀疲劳概述
- H8 ]5 K/ O. R& i10.2 腐蚀疲劳裂纹的萌生条件与萌生机理
* y! O; J9 }6 U7 s6 [2 c10.3 腐蚀疲劳裂纹扩展机理
7 B$ R: c. K" P2 M% q10.4 腐蚀疲劳的特征 , v, D! {/ A# q) E$ j1 A' L
10.4.1 腐蚀疲劳断口的特征 - U+ e( F( d8 Y+ }0 N) H/ \! k
10.4.2 腐蚀疲劳与应力腐蚀的关系 , o9 W) D$ _) e W2 K# v% y
10.5 腐蚀疲劳断口图谱 8 s3 t/ d0 B$ D+ x+ f/ D( m, R K2 a/ C
10.5.1 Fe-6Ni船用钢等的腐蚀疲劳断口 , }8 R6 A: O/ n
10.5.2 黄铜等合金的腐蚀疲劳断口 6 e. a5 x ?% F& W; U/ ^ f# z
10.5.3 不锈钢波纹管的腐蚀疲劳 9 ]8 I2 i3 D: d4 `+ G4 j; Y6 O7 F! Q* H
...... |
评分
-
查看全部评分
|