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铝合金微弧氧化陶瓷膜的形成机制及摩擦学特性

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·研究的背景第10页
   ·微弧氧化技术简介第10-13页
     ·微弧氧化技术的基本原理第10-11页
     ·微弧氧化技术的发展现状第11-13页
   ·微弧氧化陶瓷膜的摩擦学特性第13-15页
     ·陶瓷膜耐磨性能的影响因素第13-15页
     ·微弧氧化陶瓷膜的耐摩擦耐磨损性能第15页
   ·课题的提出及研究思路第15-17页
     ·课题的来源第15页
     ·课题的研究意义第15页
     ·课题的研究目标第15-16页
     ·课题的主要研究内容第16页
     ·课题的技术路线第16-17页
第二章 试验设备与研究方法第17-20页
   ·微弧氧化装置第17页
   ·试验材料第17-18页
   ·陶瓷膜制备方法第18页
   ·陶瓷膜的表征手段第18-19页
     ·陶瓷膜厚度的测定第18页
     ·陶瓷膜显微硬度的测定第18页
     ·陶瓷膜表面粗糙度的测定第18-19页
     ·陶瓷膜显微形貌的观测和成分分析第19页
     ·陶瓷膜的组织结构分析第19页
   ·陶瓷膜的耐摩擦耐磨损性能测试第19-20页
     ·摩擦系数的测定第19页
     ·磨损失重的测定第19-20页
第三章 微弧氧化陶瓷膜的表征及制备工艺研究第20-47页
   ·电流密度第20-24页
     ·电流密度对陶瓷膜生长过程的影响第20-22页
     ·陶瓷膜表面形貌及粗糙度第22-23页
     ·陶瓷膜的相组成第23-24页
     ·陶瓷膜的显微硬度第24页
   ·电压第24-31页
     ·电流密度变化规律第24-26页
     ·陶瓷膜的生长特性第26-28页
     ·陶瓷膜的表面形貌及粗糙度第28-29页
     ·陶瓷膜的显微硬度第29页
     ·负电压对陶瓷膜成分的影响第29-31页
     ·负电压对陶瓷膜表面形貌的影响第31页
   ·脉冲占空比第31-37页
     ·恒流/恒压工艺下的电参数变化第32-33页
     ·恒流/恒压工艺下陶瓷膜的生长特性第33-35页
     ·陶瓷膜的表面形貌及粗糙度第35-37页
   ·脉冲频率第37-40页
     ·恒流/恒压工艺下陶瓷膜的生长特性第37-39页
     ·陶瓷膜的表面形貌及粗糙度第39-40页
   ·氧化时间对陶瓷膜生长过程的影响第40-43页
     ·陶瓷膜的生长特性第41页
     ·陶瓷膜的表面形貌及粗糙度第41-43页
   ·变参数控制工艺的研究第43-46页
     ·恒流/恒压/恒流+恒压/恒压+恒流四种工艺的电参数变化规律第43-44页
     ·四种工艺的生长特性比较第44-45页
     ·四种工艺的陶瓷膜表面形貌第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第四章 A1_2O_3/Ti0_2复合陶瓷膜的特性研究第47-52页
   ·Ti0_2 纳米粉对微弧氧化放电特性的影响第47页
   ·Ti0_2 纳米粉对陶瓷膜生长特性的影响第47-48页
   ·A1_2O_3/Ti0_2 复合陶瓷膜的形态表征第48-51页
     ·显微形貌第48-49页
     ·相组成第49-51页
   ·Ti0_2 纳米粉对陶瓷膜硬度的影响第51页
   ·本章小结第51-52页
第五章 陶瓷膜的形成机制第52-61页
   ·陶瓷膜的生长条件第52-53页
   ·陶瓷膜表面的放电与击穿原理第53-58页
     ·起弧电压的影响因素分析第53-54页
     ·微弧氧化过程中阳极表面气泡的作用第54-56页
     ·等离子体对放电的影响第56-57页
     ·陶瓷膜的击穿过程第57-58页
   ·液/固界面的物理化学反应第58-59页
     ·陶瓷膜表面的物理吸附第58页
     ·微弧爆炸引起的化学反应第58-59页
   ·陶瓷膜的凝固与相变过程第59页
   ·本章小结第59-61页
第六章 陶瓷膜的滑动摩擦特性第61-72页
   ·陶瓷膜的润滑摩擦特性第61-66页
     ·磨损速度变化规律第61-62页
     ·摩擦速度对磨损率的影响第62页
     ·载荷对磨损率的影响第62-63页
     ·不同粗糙程度下陶瓷膜的磨损特性第63-65页
     ·A1_2O_3/Ti0_2 复合陶瓷膜的磨损特性第65-66页
   ·陶瓷膜的干摩擦特性第66-69页
     ·磨损速度变化规律第66-67页
     ·摩擦速度对磨损率的影响第67-68页
     ·载荷对磨损率的影响第68页
     ·陶瓷膜致密层/疏松层/复合层的摩擦系数变化规律第68-69页
   ·陶瓷膜磨损失效机理探讨第69-71页
   ·本章小结第71-72页
第七章 应用与结论第72-74页
   ·应用第72页
   ·结论第72-74页
参考文献第74-79页
致谢第79-80页
作者在攻读硕士期间的主要研究成果第80-81页

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