摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-35页 |
1.1 镁合金的特点及应用 | 第13页 |
1.2 镁合金腐蚀的研究进展 | 第13-16页 |
1.2.1 镁及其合金的腐蚀机理 | 第13-15页 |
1.2.2 影响镁合金腐蚀的主要因素 | 第15-16页 |
1.3 镁合金的防护策略 | 第16-18页 |
1.3.1 材料设计 | 第16页 |
1.3.2 表面处理 | 第16-18页 |
1.4 镁合金化学转化膜研究进展 | 第18-33页 |
1.4.1 铬酸盐转化膜 | 第18-20页 |
1.4.2 强氧化剂转化膜 | 第20-21页 |
1.4.3 转化型磷化膜 | 第21-23页 |
1.4.4 沉积型磷酸盐转化膜 | 第23-28页 |
1.4.5 氟化物膜 | 第28页 |
1.4.6 锡酸盐转化膜 | 第28-30页 |
1.4.7 稀土盐转化膜 | 第30-31页 |
1.4.8 水滑石转化膜 | 第31-32页 |
1.4.9 有机转化膜 | 第32-33页 |
1.5 镁合金化学转化膜研究存在问题及发展趋势 | 第33页 |
1.6 论文研究目的和内容 | 第33-35页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第35-43页 |
2.1 实验材料、试剂及仪器设备 | 第35-37页 |
2.1.1 实验材料 | 第35页 |
2.1.2 化学试剂 | 第35-36页 |
2.1.3 实验仪器 | 第36-37页 |
2.2 样品制备 | 第37页 |
2.3 微观分析测试方法 | 第37-39页 |
2.3.1 扫描电子显微镜形貌表征 | 第37页 |
2.3.2 透射电子显微镜截面形貌表征 | 第37-38页 |
2.3.3 X射线光电子能谱分析 | 第38页 |
2.3.4 激光共聚焦扫描显微镜 | 第38页 |
2.3.5 X射线衍射 | 第38-39页 |
2.4 转化膜的性能评价 | 第39-43页 |
2.4.1 接触电阻测试 | 第39页 |
2.4.2 电化学测试 | 第39-40页 |
2.4.3 析氢实验 | 第40-41页 |
2.4.4 中性盐雾试验 | 第41-43页 |
第三章 镁合金AZ91D“导电”耐蚀化学转化膜设计 | 第43-75页 |
3.1 前言 | 第43-44页 |
3.2 接触电阻(ECR)来源 | 第44-46页 |
3.3 “导电”-耐蚀转化膜设计 | 第46-50页 |
3.4 实验结果 | 第50-61页 |
3.4.1 表面形貌和成分 | 第50-52页 |
3.4.2 截面形貌及成分 | 第52-55页 |
3.4.3 X射线光电子能谱XPS | 第55-56页 |
3.4.4 接触电阻测试结果 | 第56页 |
3.4.5 耐蚀性能 | 第56-61页 |
3.5 讨论 | 第61-72页 |
3.5.1 Ca~(2+)的作用 | 第61-64页 |
3.5.2 VO_3~-的作用 | 第64-65页 |
3.5.3 成膜时间的影响 | 第65-72页 |
3.6 本章小结 | 第72-75页 |
第四章 氢致开裂—镁合金化学转化膜裂纹形成新机制 | 第75-93页 |
4.1 引言 | 第75-77页 |
4.2 实验结果 | 第77-88页 |
4.2.1 镁合金AZ91D上P-Ca-V转化膜中的微观缺陷 | 第77-83页 |
4.2.2 镁合金AZ141上P-Ca-V转化膜中微观缺陷 | 第83-86页 |
4.2.3 镁合金AZ91D上P-V转化膜截面形貌 | 第86-88页 |
4.3 讨论 | 第88-92页 |
4.3.1 转化膜中缺陷产生机理 | 第88-91页 |
4.3.2 减少膜层中裂纹的途径 | 第91-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-93页 |
第五章 晶粒细化对镁合金“导电”耐蚀转化膜的影响 | 第93-109页 |
5.1 引言 | 第93-95页 |
5.2 实验结果 | 第95-104页 |
5.2.1 基体的显微组织结构 | 第95-97页 |
5.2.2 转化膜的截面透射电镜观察 | 第97-100页 |
5.2.3 转化膜的成分 | 第100-102页 |
5.2.4 耐蚀性能 | 第102-104页 |
5.3 实验讨论 | 第104-108页 |
5.3.1 晶粒尺寸对微电偶效应和及成膜过程的作用 | 第104-107页 |
5.3.2 组织均匀性对化学转化膜成膜的影响 | 第107-108页 |
5.4 本章小结 | 第108-109页 |
第六章 结论 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第125页 |