摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 复合电镀技术简介 | 第10-14页 |
1.2.1 复合电镀技术国内外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 复合电镀技术的优势 | 第12页 |
1.2.3 纳米粒子在复合电镀中的应用 | 第12-13页 |
1.2.4 影响复合电镀效果的因素 | 第13-14页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第14-15页 |
第2章 复合电镀实验方法和装置 | 第15-26页 |
2.1 实验材料和设备 | 第15-20页 |
2.1.1 阴、阳极材料及尺寸 | 第15页 |
2.1.2 纳米微粒的选择 | 第15-18页 |
2.1.3 主要试剂及其他材料 | 第18-19页 |
2.1.4 实验设备 | 第19-20页 |
2.2 Fe-Al_2O_3纳米复合镀层的制备 | 第20-25页 |
2.2.1 实验装置 | 第20-21页 |
2.2.2 实验原理 | 第21-23页 |
2.2.3 实验流程 | 第23-24页 |
2.2.4 实验方案 | 第24-25页 |
2.3 本章小结 | 第25-26页 |
第3章 复合电镀实验结果及分析 | 第26-54页 |
3.1 各因素对镀层硬度的影响 | 第26-34页 |
3.1.1 镀液温度对电镀层硬度的影响 | 第28-30页 |
3.1.2 电流密度对电镀层硬度的影响 | 第30-31页 |
3.1.3 Al_2O_3浓度对电镀层硬度的影响 | 第31-33页 |
3.1.4 分析总结 | 第33-34页 |
3.2 各因素对镀层中Al含量的影响 | 第34-40页 |
3.2.1 镀液温度对电镀层Al元素含量的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 电流密度对电镀层Al元素含量的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 Al_2O_3浓度对电镀层Al元素含量的影响 | 第37-39页 |
3.2.4 分析总结 | 第39-40页 |
3.3 因素值的优化选择 | 第40-41页 |
3.4 Al_2O_3浓度对镀层性能的影响 | 第41-53页 |
3.4.1 表面和截面形貌 | 第41-46页 |
3.4.2 Al_2O_3浓度对镀层中Al元素含量影响关系的验证 | 第46-49页 |
3.4.3 Al_2O_3浓度对镀层硬度的影响关系的验证 | 第49-51页 |
3.4.4 分析总结 | 第51-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 复合镀层的性能测试及分析 | 第54-66页 |
4.1 复合镀层的摩擦学性能测试 | 第54-63页 |
4.1.1 摩擦磨损实验机 | 第54-56页 |
4.1.2 上、下试样的制备 | 第56-57页 |
4.1.3 实验方案 | 第57-58页 |
4.1.4 实验结果及机理分析 | 第58-63页 |
4.2 复合镀层的结合强度性能测试 | 第63-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 结论与展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66-67页 |
5.2 展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
作者简介 | 第72页 |