热带海水中材料的微生物腐蚀与污损防护 作者:柴柯等著出版时间: 2017年版内容简介 《热带海水中材料的微生物腐蚀与污损防护》主要分析了热带海水中微生物对碳钢腐蚀行为及材料力学性能的影响,研究了热带海水中微生物对防腐涂层的分解作用及腐蚀进程的影响,介绍了高压脉冲电场作用下炭黑和碳纤维改性防腐涂层的抗微生物污损性能。《热带海水中材料的微生物腐蚀与污损防护》可供从事生物腐蚀与污损、涂料领域的工程设计人员、科研与管理人员参考,也可作为高等院校、科研院所相关专业的研究生教材及本科相关方向的毕业设计指导用书。目录1 热带海洋气候下海水中微生物对25钢腐蚀行为的影响1.1 试验材料和试样1.2 海洋环境模拟1.3 测试及分析方法1.3.1 平均腐蚀速率测定1.3.2 腐蚀表面分析1.3.3 腐蚀产物中微生物组成鉴定1.4 微生物对25钢腐蚀行为的影响1.4.1 平均腐蚀速率1.4.2 腐蚀表面分析1.4.3 微生物分析1.4.4 微生物腐蚀机理2 热带海洋气候下海水中微生物腐蚀对25钢力学性能的影响2.1 试验材料和试样2.2 海洋环境模拟2.3 测试及分析方法2.3.1 力学性能测定2.3.2 拉伸断口形貌分析2.4 微生物腐蚀对25钢力学性能的影响2.4.1 拉伸性能2.4.2 拉伸断口形貌分析2.4.3 冲击性能2.4.4 海水中微生物腐蚀对25钢力学性能的影响原理3 热带海洋环境下海水中微生物对45钢腐蚀行为的单因素影响3.1 实验方法3.2 微生物对45钢腐蚀行为的单因素影响3.2.1 平均腐蚀速率3.2.2 腐蚀产物及表面形貌分析3.2.3 微生物分析3.3 腐蚀机理4 海水中弧菌对45钢腐蚀行为及力学性能的影响4.1 试验材料和试样4.2 微生物来源和培养4.3 试验介质4.4 测试及分析方法4.5 海水中弧菌对45钢腐蚀行为及力学性能的影响4.5.1 弧菌海水中弧菌生长4.5.2 腐蚀产物中弧菌生长4.5.3 平均腐蚀速率4.5.4 表面分析4.5.5 力学性能4.5.6 机理分析5 海水中假单胞茵对45钢腐蚀行为及力学性能的影响5.1 试验材料和试样5.2 微生物来源和培养5.3 试验介质5.4 测试及分析方法5.5 假单胞菌对45钢腐蚀行为及力学性能的影响5.5.1 腐蚀产物中微生物的生长变化5.5.2 平均腐蚀速率5.5.3 表面分析5.5.4 力学性能5.5.5 影响机制6 海水及培养基中假单胞菌对45钢电化学腐蚀行为的影响.6.1 试验材料和试样6.2 微生物来源和培养6.3 挂样环境6.4 测试及分析方法6.4.1 菌液中微生物数量测定6.4.2 平均腐蚀速率测定及腐蚀表面观察6.4.3 电化学测试方法6.5 海水及培养基中假单胞菌对45钢电化学腐蚀行为的影响6.5.1 微生物分析6.5.2 平均腐蚀速率分析6.5.3 自腐蚀电位分析6.5.4 电化学阻抗谱分析6.5.5 腐蚀产物及表面形貌分析6.5.6 极化曲线分析6.5.7 影响机制7 氧化硫硫杆菌和假单胞菌协同作用对45钢腐蚀行为的影响7.1 试验材料和试样7.2 微生物来源和培养7.3 测试及分析方法7.3.1 腐蚀速度测定7.3.2 电化学测试7.3.3 表面形貌测试7.4 氧化硫硫杆菌和假单胞菌协同作用对45钢腐蚀行为的影响7.4.1 微生物分析7.4.2 平均腐蚀速度7.4.3 表面形貌分析7.4.4 腐蚀电位7.4.5 电化学阻抗谱7.4.6 极化曲线7.4.7 腐蚀机理8 铁细菌和弧菌协同作用对45钢腐蚀行为的影响8.1 试验材料和试样8.2 微生物来源和培养8.3 测试及分析方法8.3.1 腐蚀速度测定8.3.2 电化学测试8.3.3 表面形貌测试8.4 铁细菌和弧菌协同作用对45钢腐蚀行为的影响8.4.1 微生物分析8.4.2 平均腐蚀速度8.4.3 表面形貌分析8.4.4 腐蚀电位8.4.5 电化学阻抗谱8.4.6 极化曲线8.4.7 腐蚀机理9 海水中假单胞菌对纳米二氧化硅改性聚硅氧烷树脂涂层分解作用以及腐蚀进程的影响9.1 试验材料和试样9.2 微生物来源和培养9.3 测试及分析方法9.3.1 电化学测试9.3.2 余层形貌测试9.3.3 红外光谱分析9.4 海水中假单胞菌对纳米二氧化硅改性聚硅氧烷树脂涂层分解作用以及腐蚀进程的影响9.4.1 电化学阻抗谱9.4.2 扫描电镜分析9.4.3 红外光谱结果9.4.4 分解及腐蚀机制10 假单胞菌对环氧树脂清漆涂层的分解作用及腐蚀进程的影响10.1 试验材料和试样10.2 微生物的分离和鉴定10.3 浸泡溶液的制备10.4 测试及分析方法10.4.1 电化学测试10.4.2 涂层基底腐蚀状态观察10.4.3 偏光显微镜检测10.4.4 涂层微观形貌观察10.4.5 接触角测试10.4.6 红外光谱分析10.5 假单胞菌对环氧树脂清漆涂层的分解作用及腐蚀进程的影响10.5.1 细菌鉴定结果分析10.5.2 涂层基底腐蚀状态分析10.5.3 电化学阻抗谱数据分析10.5.4 接触角分析10.5.5 偏光显微镜观察分析10.5.6 扫描电镜分析10.5.7 红外光谱分析10.5.8 分解及腐蚀机制11 高压脉冲电场作用下炭黑改性涂层的杀菌性能及电化学行为11.1 试验材料和试样11.2 测试及分析方法11.2.1 杀菌率测试11.2.2 电化学测试11.2.3 表面形貌观察11.3 高压脉冲电场作用下炭黑改性涂层的杀菌性能及电化学行为11.3.1 黄杆菌杀菌率11.3.2 电化学阻抗谱分析11.3.3 涂层的表面形貌观察12 高压脉冲电场结合炭黑复合涂层对硅藻活性的影响研究12.1 试验材料和试样12.2 硅藻的来源和培养12.3 测试及分析方法12.3.1 硅藻细胞失活率的测定12.3.2 涂层力学性能测定12.4 高压脉冲电场结合炭黑复合涂层对硅藻活性的影响12.4.1 高压脉冲电场参数变化对炭黑复合涂层上海链藻细胞活性的影响12.4.2 高压脉冲电场参数变化对复合涂层上舟形藻细胞活性的影响12.4.3 炭黑添加量对复合涂层力学性能的影响12.4.4 高压脉冲电场对炭黑复合涂层上硅藻的作用机理12.4.5 炭黑对复合涂层力学性能的影响机理13 高压脉冲电场作用下碳纤维改性涂层的杀菌性能及电化学行为13.1 试验材料和试样13.2 测试及分析方法13.2.1 黄杆菌杀菌率测试13.2.2 电化学测试13.2.3 表面形貌观察13.3 高压脉冲电场作用下碳纤维改性涂层的杀菌性能及电化学行为13.3.1 黄杆菌杀菌率13.3.2 电化学阻抗谱分析13.3.3 涂层的表面形貌观察14 高压脉冲电场参数对于碳纤维复合涂层杀菌性能的影响14.1 试验材料和试样14.2 微生物来源和培养14.3 测试及分析方法14.3.1 碳纤维复合涂层介电性能的测定14.3.2 杀菌率测试14.3.3 高压脉冲电场对碳纤维复合涂层影响的检测14.4 高压脉冲电场参数对于碳纤维复合涂层杀菌性能的影响14.4.1 碳纤维长度和含量对复合涂层表面能的影响14.4.2 碳纤维长度和含量对复合涂层介电常数的影响14.4.3 碳纤维长度和含量对复合涂层介电损耗的影响14.4.4 高压脉冲电场电压对于碳纤维复合涂层杀菌性能的影响14.4.5 高压脉冲电场频率对于碳纤维复合涂层杀菌性能的影响14.4.6 高压脉冲电场占空比对于碳纤维复合涂层杀菌性能的影响14.4.7 高压脉冲电场对复合涂层表面形貌的影响14.4.8 高压脉冲电场对复合涂层分子结构的影响14.4.9 影响机理参考文献 上一篇: 氢脆和应力腐蚀 基础部分 褚武扬,乔利杰,李金许等著 2013年版 下一篇: 纤维金属层板的力学性能及成形技术 陶杰等著 2017年版