稀土镁合金微弧氧化工艺及陶瓷层性能研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
·镁及镁合金应用现状 | 第9-11页 |
·镁合金在汽车工业上中的应用 | 第9-10页 |
·镁合金在航空航天,兵器部门等国防应用 | 第10页 |
·镁合金在电子产品中的应用 | 第10页 |
·镁合金在其他领域的应用 | 第10-11页 |
·镁及镁合金常见的腐蚀类型 | 第11-12页 |
·电偶腐蚀 | 第11页 |
·点蚀 | 第11页 |
·丝状腐蚀 | 第11页 |
·疲劳腐蚀 | 第11-12页 |
·应力腐蚀 | 第12页 |
·镁合金表面处理技术 | 第12-15页 |
·化学转化膜 | 第12页 |
·阳极氧化 | 第12-13页 |
·电化学镀 | 第13页 |
·气相沉积 | 第13-14页 |
·激光处理 | 第14页 |
·离子注入 | 第14页 |
·有机涂层 | 第14-15页 |
·微弧氧化技术及特点 | 第15-19页 |
·微弧氧化技术研究现状 | 第15页 |
·微弧氧化原理 | 第15页 |
·微弧氧化技术特点及应用前景 | 第15-16页 |
·工艺参数对陶瓷膜形成的影响 | 第16-18页 |
·微弧氧化目前存在的问题 | 第18-19页 |
·主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 实验设备及方法 | 第20-25页 |
·实验设备 | 第20-21页 |
·实验材料 | 第21-22页 |
·微弧氧化陶瓷膜的制备 | 第22页 |
·前处理 | 第22页 |
·电解液的配制 | 第22页 |
·微弧氧化处理 | 第22页 |
·试样后处理 | 第22页 |
·微弧氧化膜的表征方法 | 第22-23页 |
·膜层厚度测量 | 第22页 |
·膜层相结构分析 | 第22页 |
·膜层微观形貌及化学成分分析 | 第22-23页 |
·膜层耐蚀性能测试 | 第23页 |
·膜层硬度测量 | 第23页 |
·实验的技术路线 | 第23-24页 |
·小结 | 第24-25页 |
第3章 微弧氧化机理及膜层结构形貌 | 第25-32页 |
·微弧氧化过程的描述及机理 | 第25-26页 |
·微弧氧化膜的生长规律 | 第26-27页 |
·微弧氧化膜层微观形貌 | 第27-29页 |
·微弧氧化膜层表面微观形貌 | 第27-28页 |
·微弧氧化膜层截面微观形貌 | 第28-29页 |
·微弧氧化膜层表面元素分析 | 第29-30页 |
·微弧氧化膜层表面相分析 | 第30页 |
·小结 | 第30-32页 |
第四章 微弧氧化电解液的优化 | 第32-42页 |
·电解液配方初步选定 | 第32-33页 |
·镁合金微弧氧化电解液配方优化 | 第33-40页 |
·Na_2Si0_3浓度的影响 | 第33-34页 |
·KOH 浓度的影响 | 第34-36页 |
·NaF 浓度的影响 | 第36-37页 |
·甘油浓度的影响 | 第37-39页 |
·处理时间对膜层的影响 | 第39-40页 |
·小结 | 第40-42页 |
第五章 电参数对微弧氧化膜的影响 | 第42-58页 |
·正脉冲电压对微弧氧化膜层的影响 | 第42-47页 |
·正脉冲电压对微弧氧化膜生长速率的影响 | 第42-43页 |
·正脉冲电压对微弧氧化膜表面形貌的影响 | 第43-44页 |
·正脉冲电压对微弧氧化膜截面形貌的影响 | 第44-45页 |
·正电压对微弧氧化膜表面元素的影响 | 第45-46页 |
·正脉冲电压对微弧氧化膜硬度的影响 | 第46页 |
·正脉冲电压对微弧氧化膜耐蚀性的影响 | 第46-47页 |
·负向脉冲电压对微弧氧化膜层的影响 | 第47-52页 |
·负脉冲电压对微弧氧化膜生长速率的影响 | 第47-48页 |
·负脉冲电压对微弧氧化膜表面形貌的影响 | 第48-50页 |
·负脉冲电压对微弧氧化膜截面形貌的影响 | 第50页 |
·负脉冲电压对微弧氧化膜硬度的影响 | 第50-51页 |
·负脉冲电压对微弧氧化膜耐蚀性的影响 | 第51-52页 |
·脉冲频率占空比对氧化膜的影响 | 第52-56页 |
·脉冲频率及占空比对微弧氧化膜层的影响 | 第52-53页 |
·膜层组织的表面形貌分析 | 第53-55页 |
·脉冲频率及占空比对微弧氧化膜层耐腐蚀性能的影响 | 第55-56页 |
·小结 | 第56-58页 |
第六章 结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
硕士期间发表和完成的论文 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |