第一章 文献综述 | 第1-27页 |
·铝及铝合金简介 | 第10页 |
·铝及铝合金的稀土转化膜 | 第10-26页 |
·铝及铝合金的稀土转化膜发展历程 | 第10-13页 |
·稀土转化膜成膜工艺 | 第13-19页 |
·化学浸泡法 | 第13-17页 |
·水溶液电化学处理方法 | 第17-19页 |
·有机溶剂电化学处理方法 | 第19页 |
·稀土转化膜的成膜机理 | 第19-23页 |
·稀土转化膜的耐蚀机理 | 第23-25页 |
·稀土转化膜工艺存在的问题 | 第25页 |
·铝及铝合金的稀土转化膜发展展望 | 第25-26页 |
·本课题研究意义 | 第26-27页 |
第二章 阴极电沉积稀土转化膜工艺研究 | 第27-43页 |
·前言 | 第27页 |
·工艺初选 | 第27-28页 |
·实验方法 | 第28-35页 |
·实验材料 | 第28-29页 |
·转化膜成膜前的表面处理 | 第29-30页 |
·粗糙表面的整平 | 第29页 |
·除油 | 第29页 |
·抛光 | 第29页 |
·碱性化学除油 | 第29-30页 |
·出光 | 第30页 |
·电沉积工艺优化 | 第30-33页 |
·成膜工艺的确定 | 第30-31页 |
·实验操作过程 | 第31页 |
·成膜工艺的正交优化实验 | 第31-33页 |
·转化膜性能检测 | 第33-35页 |
·膜层外观检测 | 第33页 |
·转化膜厚度检测 | 第33页 |
·转化膜亲水性检测 | 第33页 |
·高温浸泡实验 | 第33页 |
·极化曲线测量 | 第33-34页 |
·交流阻抗测试 | 第34页 |
·中性盐雾实验 | 第34-35页 |
·耐久度测试 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-42页 |
·正交实验结果 | 第35-36页 |
·膜层耐蚀性能检测 | 第36-39页 |
·表面情况 | 第36页 |
·高温浸泡实验 | 第36-37页 |
·极化曲线测量 | 第37-38页 |
·交流阻抗实验(EIS) | 第38-39页 |
·耐久度测试 | 第39页 |
·电沉积成膜工艺中各因素对膜层耐蚀性能的影响 | 第39-42页 |
·CeCl_3的浓度的影响 | 第40页 |
·缓蚀剂A浓度的影响 | 第40-41页 |
·电流密度的影响 | 第41页 |
·pH值的影响 | 第41-42页 |
·结论 | 第42-43页 |
第三章 前处理方法对膜层性能的影响及对膜层组成、成膜机理的研究 | 第43-57页 |
·前言 | 第43页 |
·实验方法 | 第43-44页 |
·实验材料 | 第43页 |
·前处理工艺流程 | 第43页 |
·阴极电沉积 | 第43-44页 |
·性能检测 | 第44页 |
·交流阻抗测试 | 第44页 |
·转化膜显微形貌及能谱分析 | 第44页 |
·转化膜的组成结构测试 | 第44页 |
·结果及讨论 | 第44-56页 |
·转化膜显微形貌及能谱分析 | 第44-47页 |
·转化膜的XPS分析 | 第47-49页 |
·铈转化膜的XRD分析 | 第49页 |
·前处理方法对工艺的影响 | 第49-53页 |
·前处理方法对膜层表观形貌的影响 | 第50-52页 |
·前处理方法对膜层EIS的影响 | 第52-53页 |
·前处理方法对膜层极化曲线的影响 | 第53页 |
·铈转化膜成膜机理的分析 | 第53-56页 |
·成膜溶液中铈盐的存在形式 | 第54页 |
·铈转化膜的成膜机理 | 第54-56页 |
·结论 | 第56-57页 |
第四章 铝合金表面稀土转化膜的电化学沉积方法与化学浸渍方法的成膜工艺对比 | 第57-67页 |
·前言 | 第57页 |
·实验方法 | 第57-58页 |
·实验材料 | 第57页 |
·前处理工艺流程 | 第57-58页 |
·铝合金电化学方法成膜工艺 | 第58页 |
·铝合金化学方法成膜工艺 | 第58页 |
·对比性能检测 | 第58-59页 |
·交流阻抗测试 | 第58页 |
·极化曲线测量 | 第58-59页 |
·中性盐雾实验 | 第59页 |
·转化膜显微形貌及能谱分析 | 第59页 |
·结果与讨论 | 第59-66页 |
·交流阻抗图谱分析 | 第59-61页 |
·极化曲线测量 | 第61-63页 |
·中性盐雾实验 | 第63-64页 |
·转化膜显微形貌及能谱分析 | 第64-66页 |
·结论 | 第66-67页 |
第五章 总结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录发表的论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |