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非晶纳米晶涂层制备与腐蚀电子书

非晶态合金是一类远离平衡态、结构无序的刚性固体物质,具有许多特异物理、化学性质,其形成、结构和性能的研究及其应用发在世界范围内受到广泛的关注和重视,并被誉为继钢铁和塑料后材料领域的第三次革命。铁基非晶合金高的强度和耐蚀性、高的玻璃形成能力、低廉的价格及简单的制备工艺等,有望使其作为新型的工程材料得以应用。缺乏塑性形变是限制块体非晶合金作为结构材料应用的主要技术瓶颈。采用热喷涂技术制备的非晶纳米晶涂层材料具有优异的物理、化学性能,且成本低,被认为是改善其塑性和断裂韧性的重要手段。超音速火焰喷涂(HVOF)和活性燃烧高速燃气喷涂(AC-HVAF)技术的出现,使得制备铁基非晶纳米晶涂层得以实现,这无疑将拓宽铁基非晶纳米晶涂层的应用领域。高性能耐蚀耐磨铁基非晶纳米晶涂层的制备和发,已成为非晶合金走向工业化应用的突破口之一,将成为工业领域一种极具应用价值的材料,为工业界带来巨大的效益。

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纸质售价:¥131.00购买纸书

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作       者:王勇

出  版  社:化学工业出版社

出版时间:2021-04-01

字       数:80.6万

所属分类: 科技 > 工业技术 > 重工业

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本书是一本介绍非晶纳米晶涂层制备与腐蚀研究的学术专著,全书围绕非晶纳米晶涂层应用的各类腐蚀环境,结合笔者十多年的工作积累,系统总结而成,具有一定的理论性,又不失实用性。全书主要介绍非晶合金腐蚀性能、非晶纳米晶涂层的制备方法、不同介质中的腐蚀行为、冲刷腐蚀和空泡腐蚀规律、载荷作用下的腐蚀性能特征以及涂层夹杂相局域溶解计算方法等内容,另外还概括了非晶纳米晶涂层腐蚀相关领域的研究展和发展概况。 本书内容属于材料科学研究领域,包含了材料、电化学、力学多个学科的交叉与融合,可供从事相关专业学习和研究的本科生、研究生、教师和研究人员参考使用。  <br/>【推荐语】<br/>非晶态合金是一类远离平衡态、结构无序的刚性固体物质,具有许多特异物理、化学性质,其形成、结构和性能的研究及其应用发在世界范围内受到广泛的关注和重视,并被誉为继钢铁和塑料后材料领域的第三次革命。铁基非晶合金高的强度和耐蚀性、高的玻璃形成能力、低廉的价格及简单的制备工艺等,有望使其作为新型的工程材料得以应用。缺乏塑性形变是限制块体非晶合金作为结构材料应用的主要技术瓶颈。采用热喷涂技术制备的非晶纳米晶涂层材料具有优异的物理、化学性能,且成本低,被认为是改善其塑性和断裂韧性的重要手段。超音速火焰喷涂(HVOF)和活性燃烧高速燃气喷涂(AC-HVAF)技术的出现,使得制备铁基非晶纳米晶涂层得以实现,这无疑将拓宽铁基非晶纳米晶涂层的应用领域。高性能耐蚀耐磨铁基非晶纳米晶涂层的制备和发,已成为非晶合金走向工业化应用的突破口之一,将成为工业领域一种极具应用价值的材料,为工业界带来巨大的效益。<br/>
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第1章 非晶合金概述

1.1 非晶合金

1.1.1 非晶态合金与金属玻璃

1.1.2 铁基非晶态合金

1.1.3 腐蚀与电化学

1.1.4 铁基非晶态合金耐蚀性能

1.2 铁基非晶纳米晶涂层制备

1.2.1 铁基非晶涂层

1.2.2 超音速火焰(HVOF)喷涂原理

1.2.3 高速三电极等离子喷涂

1.2.4 活性燃烧高速燃气(AC⁃HVAF)喷涂原理

1.3 铁基非晶纳米晶涂层性能

1.3.1 铁基非晶态合金的力学性能

1.3.2 铁基非晶涂层的耐蚀性

1.3.3 铁基非晶涂层的研究及应用

参考文献

第2章 非晶合金腐蚀性能

2.1 非晶合金在中性和酸性溶液中腐蚀

2.1.1 非晶合金制备

2.1.2 非晶结构表征

2.1.3 电化学腐蚀行为

2.1.4 钝化膜的电子特征

2.1.5 钝化膜的成分和结构表征

2.1.6 AFM表面形貌观察

2.1.7 非晶合金钝化特征及腐蚀机理

2.2 成分影响非晶合金腐蚀性能

2.2.1 非晶条带制备

2.2.2 条带的非晶结构表征

2.2.3 硬度的影响

2.2.4 电化学腐蚀行为

2.2.5 钝化膜表征

2.2.6 合金元素与耐蚀性及硬度的关系

参考文献

第3章 非晶纳米晶涂层制备

3.1 HVOF喷涂非晶涂层制备

3.1.1 HVOF喷涂涂层制备过程

3.1.2 涂层喷涂结构和形貌表征

3.1.3 涂层物相分析

3.1.4 涂层显微硬度

3.1.5 电化学腐蚀行为

3.1.6 HVOF喷涂参数影响

3.1.7 非晶结构对腐蚀性能的影响

3.1.8 HVOF喷涂参数对硬度的影响

3.2 AC-HVAF非晶涂层制备

3.2.1 AC⁃HVAF非晶涂层制备过程

3.2.2 制备工艺对非晶涂层结构特征的影响

3.2.3 厚度对非晶涂层性能的影响

3.2.4 AC⁃HVAF WC涂层结构和性能研究

3.3 HVOF法和AC-HVAF法制备非晶纳米涂层比较

3.3.1 非晶结构特征

3.3.2 耐蚀性特征

3.3.3 硬度特征

3.4 封孔处理对HVOF非晶纳米涂层腐蚀性能的影响

3.4.1 封孔涂层制备

3.4.2 封孔涂层的微观结构特征

3.4.3 封孔涂层的硬度

3.4.4 电化学腐蚀行为

3.4.5 长期浸泡腐蚀EIS特征

3.4.6 Mott⁃Schottky曲线特征

3.4.7 均匀腐蚀与点蚀作用

参考文献

第4章 非晶纳米晶涂层腐蚀性能

4.1 HVOF非晶纳米晶涂层在NaCl溶液中腐蚀

4.1.1 HVOF非晶涂层

4.1.2 涂层微观结构表征

4.1.3 涂层在NaCl介质中的电化学腐蚀行为

4.1.4 腐蚀形貌分析

4.1.5 钝化膜成分XPS分析

4.1.6 涂层缺陷对腐蚀抗力的影响

4.1.7 成分对钝化性能的影响

4.1.8 非晶结构对腐蚀性能的影响

4.2 HVOF非晶纳米晶涂层在H2SO4溶液中的腐蚀

4.2.1 非晶涂层组织与结构特征

4.2.2 非晶涂层在NaCl和H2SO4溶液中的钝化行为

4.2.3 非晶涂层在H2SO4溶液中的钝化膜特征

4.3 AC-HVAF非晶纳米晶涂层在AlCl3溶液中腐蚀

4.3.1 AC⁃HVAF非晶涂层的制备

4.3.2 非晶涂层在AlCl3溶液中的腐蚀行为

4.4 AC-HVAF非晶纳米晶涂层在酸中的腐蚀

4.4.1 非晶涂层在H2SO4中的腐蚀行为

4.4.2 非晶涂层在HNO3中的腐蚀行为

4.4.3 非晶涂层在HAc中的腐蚀行为

4.5 AC-HVAF非晶纳米晶涂层在压裂液中的腐蚀

4.5.1 套管钢在压裂液中的电化学腐蚀行为

4.5.2 硬质合金在压裂液中的电化学腐蚀行为

4.5.3 AC⁃HVAF涂层在压裂液中的电化学腐蚀行为

4.5.4 AC⁃HVAF涂层在压裂液中腐蚀机理研究

4.5.5 非晶涂层钝化膜成分分析

4.6 AC-HVAF非晶纳米晶涂层在三元复合驱溶液中的腐蚀行为

4.6.1 不同温度对腐蚀性能的影响

4.6.2 不同碱浓度对腐蚀性能的影响

4.6.3 不同表面活性剂浓度对腐蚀性能的影响

4.6.4 不同聚合物浓度对腐蚀性能的影响

4.6.5 不同配比的ASP溶液对腐蚀性能的影响

4.7 AC-HVAF非晶纳米晶涂层盐雾腐蚀行为

4.7.1 非晶纳米晶涂层盐雾腐蚀行为

4.7.2 盐雾腐蚀试验形貌分析

4.8 AC-HVAF非晶纳米晶涂层电偶腐蚀

4.8.1 电偶对在浸泡时的腐蚀行为

4.8.2 不同阴/阳极面积比对电偶腐蚀的影响因素

4.8.3 温度对电偶腐蚀的影响

4.9 AC-HVAF非晶纳米晶涂层高温腐蚀性能

4.9.1 常温和高温二氧化碳腐蚀

4.9.2 温度对非晶纳米晶涂层电化学腐蚀的影响

4.9.3 Cl-浓度对非晶纳米晶涂层电化学腐蚀的影响

4.9.4 高温二氧化碳腐蚀性能分析

参考文献

第5章 非晶纳米晶涂层冲刷腐蚀性能

5.1 冲刷腐蚀研究

5.1.1 摩擦磨损

5.1.2 冲刷腐蚀

5.1.3 冲刷腐蚀影响因素

5.1.4 冲刷腐蚀研究方法

5.1.5 冲刷腐蚀损伤的防护研究

5.2 HVOF非晶纳米晶涂层在海水中冲刷腐蚀研究

5.2.1 HVOF非晶涂层冲刷腐蚀影响因素

5.2.2 冲刷腐蚀形貌和表面粗糙度分析

5.2.3 钝化膜在冲刷腐蚀过程中的作用

5.2.4 硬度对冲刷腐蚀速率的影响

5.2.5 冲刷腐蚀机理

5.2.6 冲刷与腐蚀交互作用

5.3 AC-HVAF非晶纳米晶涂层在海水中冲刷腐蚀研究

5.3.1 AC⁃HVAF和HVOF非晶涂层性能特征

5.3.2 AC⁃HVAF非晶涂层电化学腐蚀行为

5.3.3 AC⁃HVAF非晶涂层冲刷腐蚀行为

5.4 AC-HVAF非晶纳米晶涂层在压裂介质中冲刷腐蚀研究

5.4.1 AC⁃HVAF非晶涂层在压裂液中冲刷腐蚀影响因素

5.4.2 冲刷腐蚀条件下的电化学腐蚀行为

5.4.3 压裂液中材料冲刷腐蚀临界流速研究

5.4.4 冲刷腐蚀形貌及机理

参考文献

第6章 非晶纳米晶涂层空泡腐蚀性能

6.1 空泡腐蚀

6.1.1 空泡腐蚀影响因素

6.1.2 空泡腐蚀研究方法

6.2 HVOF非晶涂层在海水介质中的空泡腐蚀性能

6.2.1 HVOF非晶涂层空泡腐蚀失重

6.2.2 HVOF非晶涂层空泡腐蚀损伤形貌

6.2.3 HVOF非晶涂层空泡腐蚀机理

6.3 AC-HVAF非晶涂层在压裂液中的空泡腐蚀性能

6.3.1 空泡腐蚀失重

6.3.2 空泡腐蚀条件下电化学腐蚀行为

6.3.3 空泡腐蚀对腐蚀的影响

6.3.4 腐蚀对空泡腐蚀的影响

6.3.5 硬度和耐蚀性对空泡腐蚀性能的影响

6.3.6 空泡腐蚀形貌及机理

参考文献

第7章 载荷作用下非晶纳米晶涂层腐蚀性能

7.1 力学作用下涂层腐蚀性能

7.1.1 外载荷作用对非晶涂层腐蚀的影响

7.1.2 残余应力对非晶涂层腐蚀的影响

7.1.3 外载荷和腐蚀耦合作用对非晶涂层性能的影响

7.2 残余应力作用下AC-HVAF非晶纳米晶涂层腐蚀行为

7.2.1 不同残余应力非晶涂层制备

7.2.2 应力涂层非晶特征

7.2.3 残余应力涂层电化学腐蚀行为

7.2.4 残余应力涂层浸泡腐蚀行为

7.2.5 应力涂层钝化稳定性

7.3 恒载荷作用下AC-HVAF非晶纳米晶涂层腐蚀行为

7.3.1 恒载荷试样制备

7.3.2 非晶纳米晶涂层恒载荷作用下腐蚀行为

7.3.3 非晶涂层恒载荷作用下腐蚀断裂行为

7.4 动载荷作用下AC-HVAF非晶纳米晶涂层腐蚀行为

7.4.1 慢拉伸涂层制备

7.4.2 非晶涂层在动载荷作用下的腐蚀行为

7.4.3 非晶涂层在动应变作用下的腐蚀行为

7.4.4 非晶涂层在慢拉伸作用下的腐蚀断裂行为

参考文献

第8章 非晶纳米晶涂层夹杂相局域溶解计算

8.1 第一性原理概述

8.1.1 密度泛函理论

8.1.2 平面波与赝势方法

8.2 分子动力学模拟概述

8.2.1 分子动力学基本思想

8.2.2 分子运动方程式的数值解法

8.2.3 原子作用力的计算方法

8.2.4 周期性边界条件

8.2.5 分子动力学积分步长的选取

8.2.6 力场

8.2.7 系综简介

8.3 氧化物夹杂相局域溶解第一性原理计算

8.3.1 非晶涂层点蚀机理

8.3.2 夹杂相局域溶解

8.3.3 计算模型与方法

8.3.4 晶格结构

8.3.5 结构的稳定性

8.3.6 重叠聚居数分析

8.3.7 态密度分析

8.4 氧化物夹杂相局域溶解分子动力学计算

8.4.1 计算机模拟方法

8.4.2 电化学行为

8.4.3 局域腐蚀形貌

8.4.4 局域溶解分子动力学模拟

8.4.5 氧化物夹杂局域溶解机理

8.5 非晶纳米晶涂层多尺度仿生结构调控和腐蚀性能

8.5.1 非晶纳米晶仿生疏水涂层构筑

8.5.2 非晶纳米晶仿生疏水涂层耐蚀性能

参考文献

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