摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 前言 | 第9页 |
1.2 铝及其合金的腐蚀 | 第9-11页 |
1.3 铝合金阳极氧化机理 | 第11-13页 |
1.3.1 铝合金阳极氧化的原理 | 第11-12页 |
1.3.2 铝合金阳极氧化膜的结构 | 第12-13页 |
1.3.3 铝合金阳极氧化膜的性能 | 第13页 |
1.4 影响铝合金阳极氧化膜的因素 | 第13-14页 |
1.4.1 铝合金成分的影响 | 第13-14页 |
1.4.2 阳极氧化电压的影响 | 第14页 |
1.4.3 阳极氧化温度的影响 | 第14页 |
1.4.4 阳极氧化时间的影响 | 第14页 |
1.5 铝合金阳极氧化方法 | 第14-16页 |
1.6 铝合金阳极氧化膜的封孔方法 | 第16-18页 |
1.6.1 热封孔 | 第16-17页 |
1.6.2 冷封孔 | 第17页 |
1.6.3 中温封孔 | 第17-18页 |
1.7 论文选题的意义及研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验内容与研究方法 | 第20-26页 |
2.1 实验材料和仪器设备 | 第20页 |
2.2 铝合金阳极氧化膜的制备 | 第20-23页 |
2.2.1 预处理过程 | 第21-22页 |
2.2.2 阳极氧化过程 | 第22-23页 |
2.2.3 封孔处理过程 | 第23页 |
2.3 阳极氧化膜的性能测试 | 第23-25页 |
2.3.1 氧化膜的形貌分析 | 第23-24页 |
2.3.2 电化学性能测试 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 二次阳极氧化对2024铝合金耐腐蚀性能的影响 | 第26-35页 |
3.1 前言 | 第26页 |
3.2 实验方法 | 第26-27页 |
3.3 一次阳极氧化时间对铝合金耐腐蚀性能的影响 | 第27-30页 |
3.3.1 动电位极化测试 | 第27-28页 |
3.3.2 电化学交流阻抗测试 | 第28-30页 |
3.4 二次阳极氧化时间对铝合金耐腐蚀性能的影响 | 第30-33页 |
3.4.1 动电位极化测试 | 第30-31页 |
3.4.2 电化学交流阻抗测试 | 第31-33页 |
3.5 本章小结 | 第33-35页 |
第四章 植酸封孔工艺对阳极氧化膜腐蚀行为的影响 | 第35-45页 |
4.1 前言 | 第35页 |
4.2 实验方法 | 第35-36页 |
4.3 表面形貌分析 | 第36-37页 |
4.4 动电位极化分析 | 第37-40页 |
4.5 交流阻抗谱分析 | 第40-44页 |
4.6 本章小结 | 第44-45页 |
第五章 总结与展望 | 第45-46页 |
5.1 本文总结 | 第45页 |
5.2 未来展望 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-50页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第50-51页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第51-52页 |
致谢 | 第52页 |