摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·选题的意义 | 第12页 |
·无机盐钝化进展 | 第12-16页 |
·钼酸盐钝化 | 第12-13页 |
·硅酸盐钝化 | 第13-14页 |
·稀土钝化 | 第14-15页 |
·其他无机盐钝化 | 第15-16页 |
·有机物钝化进展 | 第16-19页 |
·有机酸钝化 | 第16-17页 |
·硅烷钝化 | 第17-19页 |
·有机/无机联合钝化 | 第19-20页 |
·论文的研究背景和存在问题 | 第20页 |
·论文的研究目的和研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验材料和研究方法 | 第22-30页 |
·实验材料 | 第22页 |
·实验原材料 | 第22页 |
·实验用仪器及设备 | 第22页 |
·实验过程 | 第22-24页 |
·氯化钾镀锌 | 第24-25页 |
·无铬钝化液的研制 | 第25页 |
·钝化液种类的筛选 | 第25页 |
·钝化液的配制方法 | 第25页 |
·无铬钝化液配方、工艺的优化 | 第25页 |
·有机/无机复合膜层的性能测试 | 第25-28页 |
·耐蚀性能测试 | 第25-26页 |
·电化学测试 | 第26页 |
·耐碱性测试 | 第26页 |
·耐热性测试 | 第26页 |
·耐指纹性测试 | 第26-27页 |
·耐水测性测试 | 第27页 |
·漆膜的附着力 | 第27-28页 |
·复合膜层的微观结构表征 | 第28-30页 |
·电子显微镜 | 第28页 |
·傅立叶红外光谱仪 | 第28-29页 |
·X射线光电子能谱分析 | 第29-30页 |
第三章 电镀锌无铬钝化工艺筛选 | 第30-42页 |
·碱性树脂工艺 | 第30-32页 |
·表面形貌分析 | 第30-31页 |
·电化学分析 | 第31-32页 |
·硅烷简介 | 第32-33页 |
·硅烷的水解 | 第33-36页 |
·硅烷550的水解 | 第33-34页 |
·硅烷HG-560的水解 | 第34-36页 |
·单硅烷工艺 | 第36-38页 |
·表面形貌分析 | 第36-37页 |
·电化学分析 | 第37-38页 |
·双硅烷协同作用的工艺 | 第38-40页 |
·表面形貌分析 | 第39-40页 |
·电化学分析 | 第40页 |
·三种无铬钝化体系的对比 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第四章 无机/硅烷复合钝化工艺的优化 | 第42-52页 |
·无机/硅烷复合无铬钝化配方的优化 | 第42-46页 |
·正交试验 | 第42-45页 |
·表面形貌 | 第45页 |
·优化后处理液的红外谱图 | 第45-46页 |
·钝化膜固化温度 | 第46-49页 |
·电化学 | 第46-47页 |
·盐雾试验 | 第47-48页 |
·表面形貌 | 第48-49页 |
·钝化膜的厚度 | 第49-51页 |
·盐雾试验 | 第49-50页 |
·电化学 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 无机/硅烷复合钝化膜的性能和微观结构的研究 | 第52-69页 |
·钝化膜的性能研究 | 第52-59页 |
·钝化膜的耐蚀性 | 第52-55页 |
·耐热性 | 第55-56页 |
·耐碱性 | 第56页 |
·耐指纹性 | 第56-57页 |
·耐水性 | 第57-58页 |
·漆膜附着力 | 第58-59页 |
·钝化膜微观结构分析 | 第59-65页 |
·表面形貌分析 | 第59-61页 |
·钝化膜断面形貌分析 | 第61页 |
·钝化膜的EDS分析 | 第61-63页 |
·钝化膜层的红外光谱 | 第63页 |
·X射线光电子能谱分析 | 第63-65页 |
·钝化膜耐蚀机理的研究 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第六章 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76页 |