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目次

金属腐食工学

金属腐食工学 (材料学シリーズ)

  • 杉本 克久(著)/ 堂山 昌男(監修)/ 小川 恵一(監修)/ 北田 正弘(監修)
  • 1 金属腐食工学の概念
    • 1.1 腐食工学と腐食科学
    • 1.2 腐食制御の基本的考え方
    • 1.3 腐食の電気化学理論の歴史
    • 1.4 腐食の局部電池モデル
    • 1.5 腐食の種類
    • 1.7 本書の目的
  • 2 金属表面の状態と性質
    • 2.1 金属表面の性状と腐食現象の関係
    • 2.2 金属表面の電子状態
    • 2.3 表面自由エネルギー
    • 2.4 表面偏析
    • 2.5 ステップ,キンク
    • 2.6 転位
    • 2.7 粒界
    • 2.8 結晶方位
    • 2.9 金属/水溶液界面の電気二重層
  • 3 電気化学反応の平衡
    • 3.1 電気化学反応の熱力学
    • 3.2 化学ポテンシャル
    • 3.3 電気化学ポテンシャル
    • 3.4 真空中無限遠基準の相の電位
    • 3.5 電極系
    • 3.6 金属と水溶液との接触
    • 3.7 水溶液と水溶液の接触
    • 3.8 電極系同士の接触
    • 3.9 電極電位の表示法
    • 3.10 電気化学反応の平衡電位
    • 3.11 電位−pH図
    • 3.12 腐食状態図
    • 3.13 高温水環境の電位−pH図
  • 4 電気化学反応の速度
    • 4.1 分極電位での反応速度
    • 4.2 金属中の電子のエネルギー
    • 4.3 ショットキー効果
    • 4.4 フェルミ準位と状態密度
    • 4.5 水溶液中の電子のエネルギー
    • 4.6 金属/redox系界面での電子移行速度
    • 4.7 金履/redox系間の電子移行の分極による変化
    • 4.8 単一電極反応の反応速度
    • 4.9 Tafelの式
    • 4.10 分極抵抗
    • 4.11 物質移動過程律速の電極反応の速度
    • 4.12 定電位分極曲線の測定
    • 4.13 鉄のアノード溶解機構
  • 5 腐食・防食の電気化学
    • 5.1 腐食反応の反応速度
    • 5.2 腐食反応系界面での電子移行
    • 5.3 腐食反応系界面での電子移行の分極による変化
    • 5.4 腐食反応系の反応速度
    • 5.5 腐食速度の電気化学的評価法
    • 5.6 不働態化現象
    • 5.7 カソード反応と不働態
    • 5.8 高温水中における分極曲線
    • 5.9 CDC地図
  • 6 不働態皮膜のキャラクタリゼーション技術
    • 6.1 表面キャラクタリゼーション
    • 6.2 In‐situ測定法とEx‐situ測定法
    • 6.3 必要とする表面情報
    • 6.4 表面解析法の種類と得られる情報
    • 6.5 In‐situ測定法
    • 6.6 Ex‐situ測定法
  • 7 不働態化現象と不動態皮膜
    • 7.1 耐食合金と不働態皮膜
    • 7.2 不働態化現象とその特性値
    • 7.3 不働態皮膜形成反応
    • 7.4 合金の不働態
    • 7.5 ステンレス鋼の不働態皮膜の性質と状態
    • 7.6 不働態化の過程
    • 7.7 不働態皮膜の成長
    • 7.8 脱不働態化pH
    • 7.9 不働態皮膜被覆金属電極
    • 7.10 半導体酸化物/水溶液界面での電子移行
    • 7.11 半導体酸化物電極の光電気化学反応
  • 8 耐食合金と腐食環境
    • 8.1 耐食合金の種類と使われる環境
    • 8.2 耐鍛金の耐食性発現機構
    • 8.3 実用耐食合金の種類と代表的合金
    • 8.4 代表的腐食環境と実用耐食金属材料
    • 8.5 ステンレス鋼
    • 8.6 純鉄
    • 8.7 炭素鋼
    • 8.8 耐候性鋼
    • 8.9 屋外暴露環境のモデル化
  • 9 応力を負荷しない状態での局部腐食
    • 9.1 不働態破壊と局部腐食
    • 9.2 孔食
    • 9.3 隙間腐食
    • 9.4 粒界腐食
  • 10 応力を負荷した状態での局部腐食
    • 10.1 応力を負荷した状態での不働態破壊と局部腐食
    • 10.2 応力腐食割れ
    • 10.3 水素脆性
    • 10.4 腐食疲労