铁镍石墨烯复合镀层的制备与性能研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 绪论 | 第13-24页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 石墨烯 | 第13-17页 |
1.2.1 石墨烯概述 | 第13-14页 |
1.2.2 石墨烯的性能 | 第14-16页 |
1.2.3 石墨烯在复合材料中的应用 | 第16-17页 |
1.3 复合电镀技术 | 第17-21页 |
1.3.1 复合电镀技术的概述 | 第17-20页 |
1.3.2 纳米复合电镀 | 第20-21页 |
1.4 石墨烯复合镀层的研究 | 第21页 |
1.5 本文的研究意义和内容 | 第21-24页 |
2 实验内容与方法 | 第24-35页 |
2.1 实验材料与设备 | 第24-26页 |
2.1.1 实验材料 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器和设备 | 第25-26页 |
2.2 复合电镀工艺 | 第26-29页 |
2.2.1 镀液的组成和配置 | 第26-27页 |
2.2.2 工艺参数的选择 | 第27-28页 |
2.2.3 制备过程 | 第28-29页 |
2.3 铁镍石墨烯复合镀层的性能测试 | 第29-33页 |
2.3.1 显微硬度测试 | 第29-30页 |
2.3.2 摩擦系数测试 | 第30-31页 |
2.3.3 磨损率测试 | 第31-32页 |
2.3.4 粗糙度测试 | 第32页 |
2.3.5 耐腐蚀性测试 | 第32-33页 |
2.3.6 热稳定性研究 | 第33页 |
2.4 Fe-Ni-石墨烯复合镀层的分析表征 | 第33-35页 |
2.4.1 表面形貌的表征 | 第33页 |
2.4.2 相结构分析 | 第33-34页 |
2.4.3 拉曼光谱 | 第34-35页 |
3 铁镍石墨烯复合镀层的制备以及表征 | 第35-44页 |
3.1 复合镀层工艺参数的优选 | 第35-40页 |
3.1.1 直接分析 | 第35-36页 |
3.1.2 极差分析 | 第36-38页 |
3.1.3 综合分析 | 第38-40页 |
3.2 复合镀层表面微观结构的表征分析 | 第40-43页 |
3.2.1 Raman表征 | 第40-41页 |
3.2.2 表面形貌及能谱分析 | 第41-42页 |
3.2.3 相结构分析 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-44页 |
4 铁镍石墨烯复合镀层的耐磨性研究 | 第44-67页 |
4.1 石墨烯浓度对复合镀层耐磨性的影响 | 第44-50页 |
4.1.1 粗糙度 | 第44-46页 |
4.1.2 显微硬度 | 第46-48页 |
4.1.3 摩擦磨损性能 | 第48-50页 |
4.2 电流密度对复合镀层耐磨性的影响 | 第50-55页 |
4.2.1 粗糙度 | 第51-52页 |
4.2.2 显微硬度 | 第52-53页 |
4.2.3 摩擦磨损性能 | 第53-55页 |
4.3 温度对复合镀层耐磨性的影响 | 第55-60页 |
4.3.1 粗糙度 | 第56-57页 |
4.3.2 显微硬度 | 第57-58页 |
4.3.3 摩擦磨损性能 | 第58-60页 |
4.4 搅拌速度对复合镀层耐磨性的影响 | 第60-65页 |
4.4.1 粗糙度 | 第61-62页 |
4.4.2 显微硬度 | 第62-63页 |
4.4.3 摩擦磨损性能 | 第63-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
5 铁镍石墨烯复合镀层耐腐蚀性和热稳定性的研究 | 第67-76页 |
5.1 复合镀层耐腐蚀性研究 | 第67-70页 |
5.1.1 腐蚀后形貌表征 | 第67-68页 |
5.1.2 石墨烯浓度对复合镀层耐腐蚀性影响 | 第68-69页 |
5.1.3 电流密度对复合镀层耐腐蚀性影响 | 第69-70页 |
5.2 复合镀层热稳定性研究 | 第70-74页 |
5.2.1 热处理后形貌表征 | 第71-72页 |
5.2.2 相结构分析 | 第72页 |
5.2.3 不同温度下热处理对复合镀层性能的影响 | 第72-73页 |
5.2.4 热处理不同的时间对复合镀层性能的影响 | 第73-74页 |
5.3 本章小结 | 第74-76页 |
6 结论与展望 | 第76-79页 |
6.1 结论 | 第76-78页 |
6.2 创新点 | 第78页 |
6.3 展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |