摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
·铝及铝合金的性质 | 第9页 |
·铝及铝合金的应用 | 第9-11页 |
·航天航空领域 | 第10页 |
·汽车工业领域 | 第10页 |
·铝材在建筑行业的应用 | 第10-11页 |
·铝合金在包装容器工业的应用 | 第11页 |
·铝材的性能弱点 | 第11页 |
·铝合金的表面处理方法 | 第11-13页 |
·化学氧化处理 | 第12页 |
·阳极氧化处理 | 第12页 |
·着色处理 | 第12页 |
·电镀处理 | 第12-13页 |
·化学镀处理 | 第13页 |
·铝基体表面复合化学镀 | 第13-16页 |
·化学镀镍概述 | 第13页 |
·化学镀镍机理 | 第13-14页 |
·化学复合镀颗粒的共沉积机理 | 第14-15页 |
·复合化学镀的国内外研究现状 | 第15-16页 |
·铝合金化学镀的应用 | 第16页 |
·稀土元素的性质与国内外研究现状 | 第16-17页 |
·稀土元素的物化性质 | 第16页 |
·稀土元素在化学镀中的国内外研究现状 | 第16-17页 |
·本课题的研究目的及主要内容 | 第17-19页 |
·本课题研究目的及意义 | 第17-18页 |
·研究内容 | 第18-19页 |
2 实验 | 第19-30页 |
·实验材料和设备 | 第19-21页 |
·主要化学试剂 | 第19页 |
·铝合金基体的规格 | 第19-20页 |
·实验仪器与设备 | 第20-21页 |
·β-SiC微粉的选取和预处理 | 第21页 |
·铝合金化学镀镀前预处理工艺流程 | 第21-24页 |
·铝合金酸性化学镀镍配方及工艺流程 | 第24-28页 |
·酸性镀液的配制 | 第24-25页 |
·化学镀专用滚筒 | 第25-26页 |
·铝合金化学镀工艺流程图 | 第26-28页 |
·镀层性能测试 | 第28-30页 |
·微观组织分析 | 第28页 |
·镀层物相分析 | 第28页 |
·镀层厚度和硬度测试 | 第28页 |
·镀层耐磨性测试 | 第28-29页 |
·镀层耐蚀性测试 | 第29页 |
·镀层结合强度测试 | 第29-30页 |
3 β-SiC微粉浓度对Ni-P-β-SiC复合镀层性能的影响 | 第30-36页 |
·β-SiC微粉浓度对Ni-P-β-SiC复合镀层形貌的影响 | 第30-31页 |
·镀液中 β-SiC微粉浓度对复合镀层硬度和镀速的影响 | 第31-32页 |
·镀液中 β-SiC微粉浓度对复合镀层磨损性的影响 | 第32-35页 |
·镀液中 β-SiC颗粒浓度对复合镀层的摩擦系数和磨损量的影响 | 第32-34页 |
·镀液中 β-SiC微粉浓度复合镀层的磨损形貌的影响 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
4 稀土对Ni-P非晶态化学镀层性能的影响 | 第36-45页 |
·两种稀土元素分别对Ni-P镀层的微观组织影响 | 第36-37页 |
·两种稀土对Ni-P非晶镀层成分与组织结构的影响 | 第37-39页 |
·两种稀土含量对Ni-P镀层镀速的影响 | 第39-40页 |
·稀土对Ni-P非晶态合金镀层结合力的影响 | 第40-42页 |
·两种稀土含量对Ni-P镀层的硬度影响 | 第42-43页 |
·两种稀土含量对Ni-P镀层抗腐蚀性的影响 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
5 稀土对Ni-P-β-SiC镀层的性能影响 | 第45-56页 |
·稀土钇对Ni-P-β-SiC复合镀层的微观组织形貌的影响 | 第45-46页 |
·添加稀土后Ni-P-β-SiC复合镀层的物相分析 | 第46-47页 |
·Y(NO_3)_3 含量对Ni-P-β-SiC复合镀层的硬度影响 | 第47-48页 |
·硝酸钇含量对Ni-P-β-SiC镀层镀速的影响 | 第48-49页 |
·镀液中稀土的浓度对Ni-P-β-SiC复合镀层耐蚀性的影响 | 第49-50页 |
·硝酸钇含量对Ni-P -β-.SiC镀层耐磨性能的影响 | 第50-51页 |
·不同稀土浓度与镀层磨损量间的关系 | 第50-51页 |
·不同浓度的稀土与镀层摩擦系数间的关系 | 第51页 |
·复合镀层磨损形貌分析 | 第51-53页 |
·产品应用 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-56页 |
6 结论 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
附录 | 第62页 |