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超临界镍基石墨烯复合镀层的制备及电化学行为研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 复合电沉积第10-12页
        1.1.1 复合电沉积的定义第10页
        1.1.2 复合电沉积的工作机理第10-11页
        1.1.3 复合电沉积的应用第11-12页
    1.2 超临界流体第12-14页
        1.2.1 超临界流体的定义第12页
        1.2.2 超临界流体的性质第12-13页
        1.2.3 超临界流体在电沉积中的应用第13-14页
    1.3 石墨烯第14-17页
        1.3.1 石墨烯的概述第14页
        1.3.2 石墨烯的结构第14-15页
        1.3.3 石墨烯的性能第15-16页
        1.3.4 石墨烯在复合材料中的应用第16-17页
    1.4 脉冲电沉积第17-20页
        1.4.1 脉冲电沉积的概述第17页
        1.4.2 脉冲电沉积的原理及特点第17-19页
        1.4.3 脉冲电沉积的应用第19-20页
    1.5 课题研究的意义及内容第20-22页
        1.5.1 课题的研究意义第20-21页
        1.5.2 课题的研究内容第21-22页
第二章 试验研究方法第22-32页
    2.1 引言第22页
    2.2 试验试剂和仪器第22-23页
        2.2.1 试验化学试剂第22页
        2.2.2 试验仪器第22-23页
    2.3 电沉积前的准备工作第23-26页
        2.3.1 超临界脉冲电沉积试验装置第23-24页
        2.3.2 镍基石墨烯脉冲复合电沉积工艺第24-25页
        2.3.3 电沉积液基本配方及电极材料第25-26页
    2.4 分析检测方法第26-32页
        2.4.1 表面形貌表征第26页
        2.4.2 截面形貌表征第26-27页
        2.4.3 结晶取向和物相分析第27页
        2.4.4 显微硬度测试第27-28页
        2.4.5 X射线光电子能谱分析第28页
        2.4.6 拉曼光谱分析第28-29页
        2.4.7 Zeta电位分析第29页
        2.4.8 电化学测试第29-30页
        2.4.9 摩擦性能测试第30页
        2.4.10 常温耐腐蚀性能测试第30-32页
第三章 Ni-GO复合电结晶行为研究第32-54页
    3.1 前言第32-33页
    3.2 氧化石墨烯的表征第33-34页
        3.2.1 SEM表征第33页
        3.2.2 XRD表征第33-34页
        3.2.3 Raman表征第34页
    3.3 GO在镀液中的行为第34-35页
    3.4 Ni-GO复合电沉积的电极电位第35-39页
        3.4.1 氧化石墨烯对电极电位的影响第35-36页
        3.4.2 表面活性剂对电极电位的影响第36-37页
        3.4.3 镀液pH值对电极电位的影响第37页
        3.4.4 搅拌对电极电位的影响第37-38页
        3.4.5 镀液温度对电极电位的影响第38-39页
    3.5 Ni-GO电沉积循环伏安曲线第39-40页
    3.6 Ni-GO电结晶I-t曲线分析第40-42页
    3.7 Ni-GO复合电沉积的交流阻抗谱第42-47页
        3.7.1 Ni-GO复合电沉积的阻抗图谱第42-44页
        3.7.2 纯Ni体系与Ni-GO复合体系的阻抗图谱比较第44-47页
    3.8 超临界镍基石墨烯复合镀层的表征第47-51页
        3.8.1 电还原氧化石墨烯的表征第47-48页
        3.8.2 Ni和Ni-GO复合镀层XRD图谱第48-50页
        3.8.3 Ni-GO复合镀层表面SEM照片第50页
        3.8.4 Ni-GO复合镀层截面SEM照片第50-51页
    3.9 本章小结第51-54页
第四章 Ni-GO复合电镀工艺与性能第54-75页
    4.1 引言第54页
    4.2 Ni-GO复合电镀工艺第54-63页
        4.2.1 平均电流密度对Ni-GO复合镀层的影响第54-57页
            4.2.1.1 平均电流密度对Ni-GO复合镀层显微硬度的影响第55-56页
            4.2.1.2 平均电流密度对Ni-GO复合镀层耐磨性的影响第56-57页
        4.2.2 脉冲占空比对Ni-GO复合镀层的影响第57-60页
            4.2.2.1 脉冲占空比对Ni-GO复合镀层显微硬度的影响第58-59页
            4.2.2.2 脉冲占空比对Ni-GO复合镀层耐磨性的影响第59-60页
        4.2.3 脉冲频率对Ni-GO复合镀层的影响第60-63页
            4.2.3.1 脉冲频率对Ni-GO复合镀层显微硬度的影响第60-62页
            4.2.3.2 脉冲频率对Ni-GO复合镀层耐磨性的影响第62-63页
    4.3 Ni-GO复合镀层性能研究第63-73页
        4.3.1 Ni-GO复合镀层显微硬度和表面粗糙度研究第64-65页
        4.3.2 Ni-GO复合镀层耐磨损性能研究第65-68页
        4.3.3 Ni-GO复合镀层截面中石墨烯分布情况研究第68-70页
        4.3.4 Ni-GO复合镀层耐盐水腐蚀性能研究第70-73页
            4.3.3.1 Ni-GO复合镀层盐水腐蚀失重率第70页
            4.3.3.2 Ni-GO复合镀层的开路电位第70-71页
            4.3.3.3 Ni-GO复合镀层的动电位极化曲线第71-72页
            4.3.3.4 Ni-GO复合镀层的腐蚀阻抗谱第72-73页
    4.4 本章小结第73-75页
第五章 结论与展望第75-78页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 展望第76-78页
参考文献第78-86页
攻读学位期间研究成果第86-87页
致谢第87页

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