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脉冲电沉积Sn-SiC复合镀层及性能研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第11-18页
    1.1 课题研究的目的及意义第11-12页
    1.2 直流复合电沉积的研究第12-14页
        1.2.1 复合电沉积的影响因素第12-13页
        1.2.2 复合电沉积的机理第13-14页
    1.3 脉冲电沉积工艺参数第14-15页
        1.3.1 占空比对脉冲电沉积的影响第14页
        1.3.2 频率对复合电沉积的影响第14-15页
    1.4 镀层性能的评价第15页
    1.5 脉冲电沉积中存在的问题第15页
    1.6 脉冲电沉积的发展现状第15-16页
    1.7 脉冲电沉积的研究展望第16页
    1.8 本文研究的内容第16-18页
第2章 实验部分第18-25页
    2.1 实验药品及仪器第18-19页
        2.1.1 实验药品第18-19页
        2.1.2 实验仪器第19页
    2.2 主盐溶液的配制及标定第19-20页
        2.2.1 甲磺酸亚锡溶液的制备第19-20页
        2.2.2 Sn~(2+)溶液的标定第20页
    2.3 溶液的制备第20-21页
    2.4 电镀工艺及镀液组成第21-23页
        2.4.1 单因素实验第21-22页
        2.4.2 纳米 SiC 含量的测定第22页
        2.4.3 镀层的评分标准第22页
        2.4.4 SiC 稳定性考察第22-23页
    2.5 脉冲电镀的工艺第23页
        2.5.1 单脉冲电镀工艺参数第23页
        2.5.2 周期换向纳米复合镀第23页
    2.6 复合镀层性能测试第23-25页
        2.6.1 复合镀层表面宏观检测第23页
        2.6.2 复合镀层的表面形貌第23页
        2.6.3 复合镀层晶体结构第23页
        2.6.4 复合镀层润湿性第23-24页
        2.6.5 复合镀层的耐腐蚀性实验第24-25页
第3章 结果与讨论第25-55页
    3.1 纳米碳化硅颗粒稳定性的考察第25-26页
    3.2 直流电沉积工艺第26-42页
        3.2.1 Sn~(2+)浓度对纳米复合镀层的影响第26-28页
        3.2.2 甲磺酸浓度对纳米复合镀层的影响第28-30页
        3.2.3 光亮剂浓度对纳米复合镀层的影响第30-31页
        3.2.4 纳米 SiC 浓度对纳米复合镀层的影响第31-33页
        3.2.5 阿拉伯胶浓度对纳米复合镀层的影响第33-35页
        3.2.6 电流密度对纳米复合镀层的影响第35-36页
        3.2.7 电镀时间对纳米复合镀层的影响第36-38页
        3.2.8 三价镧对纳米复合镀层的影响第38-40页
        3.2.9 正交实验法第40-42页
    3.3 单脉冲电镀第42-45页
        3.3.1 占空比对复合电沉积的影响第42-43页
        3.3.2 频率对复合电沉积的影响第43-45页
    3.4 周期换向脉冲电镀的工艺研究第45-49页
        3.4.1 反向占空比对复合电沉积的影响第45-47页
        3.4.2 反向脉冲工作时间对复合电沉积的影响第47-48页
        3.4.3 正、反平均电流密度比对复合电沉积的影响第48-49页
    3.5 最佳工艺条件下 Sn-SiC 复合镀层性能考察第49-55页
        3.5.1 Sn-SiC 复合镀层的表面形貌第50-51页
        3.5.2 Sn-SiC 复合镀层表面组织结构第51-52页
        3.5.3 Sn-SiC 复合镀层润湿性能第52-53页
        3.5.4 Sn-SiC 复合镀层的耐腐蚀性能第53-55页
结论第55-56页
参考文献第56-60页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第60-61页
致谢第61-62页

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