热浸镀锌层氟钛酸转化膜的研究
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 选题背景 | 第12页 |
1.2 热浸镀锌层的腐蚀 | 第12页 |
1.3 热浸镀锌层的化学转化处理 | 第12-13页 |
1.4 热浸镀层传统铬酸盐化学转化膜 | 第13-15页 |
1.5 热浸镀锌层的无机物化学转化膜 | 第15-21页 |
1.5.1 稀土盐 | 第15-16页 |
1.5.2 钼酸盐 | 第16-17页 |
1.5.3 钒酸盐 | 第17-19页 |
1.5.4 高锰酸盐 | 第19-20页 |
1.5.5 钛盐 | 第20-21页 |
1.6 热浸镀锌层有机物化学转化膜 | 第21-25页 |
1.6.1 植酸 | 第21-22页 |
1.6.2 柠檬酸 | 第22-23页 |
1.6.3 丙烯酸树脂 | 第23-24页 |
1.6.4 聚氨酯 | 第24页 |
1.6.5 聚丙烯酸 | 第24-25页 |
1.7 氟钛酸化学转化膜在金属腐蚀和防护中的应用 | 第25-26页 |
1.7.1 铝合金氟钛酸转化膜 | 第25-26页 |
1.7.2 锌层氟钛酸转化膜 | 第26页 |
1.8 选题依据和主要研究内容 | 第26-28页 |
第二章 试验内容与方法 | 第28-32页 |
2.1 试验材料 | 第28页 |
2.1.1 热浸镀锌试样的制备 | 第28页 |
2.1.2 试验试剂 | 第28页 |
2.2 试验设备及型号 | 第28-29页 |
2.3 氟钛酸转化膜成膜工艺 | 第29页 |
2.3.1 基础型成膜工艺 | 第29页 |
2.3.2 改进型成膜工艺 | 第29页 |
2.4 膜层耐腐蚀性能测试 | 第29-30页 |
2.5 膜层表面分析测试 | 第30页 |
2.5.1 组织形貌观察 | 第30页 |
2.5.2 膜层化学成分及结构分析 | 第30页 |
2.6 膜层理化性能 | 第30-32页 |
2.6.1 膜层的润湿性 | 第30页 |
2.6.2 膜层的附着力 | 第30-31页 |
2.6.3 钝化液的使用寿命 | 第31页 |
2.6.4 膜层的涂装性能 | 第31-32页 |
第三章 基础型热浸镀锌层氟钛酸转化膜的研究 | 第32-50页 |
3.1 前言 | 第32页 |
3.2 基础型氟钛酸转化膜的成膜工艺研究 | 第32-36页 |
3.2.1 成膜工艺的选取 | 第32-33页 |
3.2.2 工艺条件的优化 | 第33-36页 |
3.3 基础型氟钛酸转化膜的膜层分析 | 第36-42页 |
3.3.1 表面形貌分析 | 第36-38页 |
3.3.2 X 射线光电子能谱分析 | 第38-41页 |
3.3.3 X 射线衍射分析 | 第41-42页 |
3.4 基础型氟钛酸转化膜的成膜机理探讨 | 第42-44页 |
3.4.1 成膜过程开路电位的变化 | 第42-43页 |
3.4.2 成膜反应过程 | 第43-44页 |
3.5 基础型氟钛酸转化膜耐腐蚀性能 | 第44-49页 |
3.5.1 盐雾腐蚀试验(NSS) | 第44-45页 |
3.5.2 电化学极化分析 | 第45-47页 |
3.5.3 电化学阻抗谱分析 | 第47-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 改进型氟钛酸转化膜的制备和性能 | 第50-63页 |
4.1 前言 | 第50页 |
4.2 聚丙烯酸浓度的确定 | 第50-51页 |
4.3 改进型氟钛酸转化膜层的结构成分分析 | 第51-59页 |
4.3.1 表面形貌分析 | 第51-53页 |
4.3.2 膜层成分与组成分析 | 第53-59页 |
4.4 改进型氟钛酸转化膜的电化学性能 | 第59-61页 |
4.4.1 电化学极化分析 | 第59-60页 |
4.4.2 电化学阻抗谱分析 | 第60-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 热浸镀锌层氟钛酸转化膜的理化性能研究 | 第63-69页 |
5.1 前言 | 第63页 |
5.2 膜层的附着力 | 第63-64页 |
5.3 膜层的润湿性 | 第64-65页 |
5.4 钝化液的使用寿命 | 第65-67页 |
5.5 膜层的涂装性能 | 第67-68页 |
5.6 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |