摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 铝及其合金的简介 | 第12-13页 |
1.2 铝硬质阳极氧化及其膜层结构 | 第13-16页 |
1.2.1 阳极氧化原理 | 第13-14页 |
1.2.2 铝硬质阳极氧化 | 第14-15页 |
1.2.3 铝硬质阳极氧化膜结构 | 第15-16页 |
1.3 铝阳极氧化膜传统的封闭工艺 | 第16-19页 |
1.3.1 高温封闭工艺 | 第16-17页 |
1.3.2 中温封闭工艺 | 第17-18页 |
1.3.3 常温封闭工艺 | 第18-19页 |
1.4 绿色封闭工艺 | 第19-20页 |
1.4.1 有机酸封闭 | 第19页 |
1.4.2 稀土盐封闭 | 第19-20页 |
1.4.3 溶胶-凝胶封闭 | 第20页 |
1.5 课题选择的内容和意义 | 第20-22页 |
第二章 铝合金阳极氧化膜锆盐封闭工艺的研究 | 第22-35页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第22-24页 |
2.1.1 实验仪器 | 第23页 |
2.1.2 实验药品 | 第23-24页 |
2.2 铝合金阳极氧化膜的制备 | 第24-25页 |
2.2.1 前处理 | 第24页 |
2.2.2 抛光处理 | 第24页 |
2.2.3 阳极氧化 | 第24-25页 |
2.3 阳极氧化膜的封闭处理 | 第25-26页 |
2.4 膜层性能检测 | 第26-27页 |
2.4.1 SEM和EDS测试 | 第26页 |
2.4.2 强碱浸泡实验 | 第26页 |
2.4.3 膜厚损失实验 | 第26-27页 |
2.4.4 极化曲线测试 | 第27页 |
2.5 锆盐封闭最佳工艺条件 | 第27-31页 |
2.5.1 K_2ZrF_6浓度对膜层耐碱性的影响 | 第27-29页 |
2.5.2 NaF浓度对膜层耐碱性的影响 | 第29-30页 |
2.5.3 封闭时间对膜层耐碱性的影响 | 第30-31页 |
2.6 结果与讨论 | 第31-34页 |
2.6.1 不同封闭工艺的SEM分析 | 第31-32页 |
2.6.2 锆盐封闭的膜层元素分析 | 第32页 |
2.6.3 不同封闭工艺的耐碱性分析 | 第32-33页 |
2.6.4 Tafel曲线分析 | 第33-34页 |
2.7 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 铝合金阳极氧化膜有机硅烷封闭工艺的研究 | 第35-45页 |
3.1 实验仪器与药品 | 第36页 |
3.1.1 实验仪器 | 第36页 |
3.1.2 实验药品 | 第36页 |
3.2 铝合金阳极氧化膜的制备 | 第36页 |
3.3 阳极氧化膜的封闭处理 | 第36-37页 |
3.4 膜层性能检测 | 第37页 |
3.5 有机硅烷封闭最佳工艺条件 | 第37-40页 |
3.5.1 有机硅烷浓度对膜层耐碱性的影响 | 第37-38页 |
3.5.2 V_(乙醇):V_水对膜层耐碱性的影响 | 第38-39页 |
3.5.3 封闭时间对膜层耐碱性的影响 | 第39-40页 |
3.6 结果与讨论 | 第40-44页 |
3.6.1 不同封闭工艺的SEM分析 | 第40-41页 |
3.6.2 有机硅烷封闭的膜层元素分析 | 第41-42页 |
3.6.3 不同封闭工艺的耐碱性分析 | 第42-43页 |
3.6.4 Tafel曲线分析 | 第43-44页 |
3.7 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 铝合金阳极氧化膜复合封闭工艺的研究 | 第45-54页 |
4.1 实验仪器与药品 | 第45-46页 |
4.1.1 实验仪器 | 第45-46页 |
4.1.2 实验药品 | 第46页 |
4.2 铝合金阳极氧化膜的制备 | 第46页 |
4.3 阳极氧化膜的封闭处理 | 第46-47页 |
4.4 膜层性能检测 | 第47页 |
4.5 结果与讨论 | 第47-52页 |
4.5.1 SEM分析 | 第47-48页 |
4.5.2 不同复合封闭工艺的膜层元素分析 | 第48-50页 |
4.5.3 不同复合封闭工艺的耐碱性分析 | 第50-51页 |
4.5.4 Tafel曲线分析 | 第51-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-62页 |
附录 A攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |