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窄缝和时间对AZ31B镁合金等离子体电解氧化涂层的影响

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-20页
    1.1 镁合金的特点和应用第9页
    1.2 镁合金的腐蚀机理及其腐蚀动力学第9-10页
    1.3 镁合金的主要腐蚀类型第10-11页
    1.4 镁合金的防护涂层第11-13页
    1.5 等离子体电解氧化的介绍第13-19页
        1.5.1 等离子体电解氧化发展历史第13-15页
        1.5.2 镁合金的PEO膜层第15页
        1.5.3 镁合金等离子体电解氧化的影响因素第15-19页
    1.6 本文的主要研究内容第19-20页
第2章 实验设备和研究方法第20-26页
    2.1 试样材料及前处理过程第20-21页
        2.1.1 基体选材第20页
        2.1.2 电解液第20页
        2.1.3 试样加工与前处理过程第20-21页
    2.2 实验设备与等离子体电解氧化电源模式第21-23页
        2.2.1 等离子体电解氧化设备第21-22页
        2.2.2 等离子体电解氧化的电源控制模式第22-23页
    2.3 分析测试方法及设备第23-24页
        2.3.1 火花形貌记录第23页
        2.3.2 表面形貌与物相组成分析第23页
        2.3.3 横截面形貌观察和组成分析第23-24页
        2.3.4 物相鉴定第24页
        2.3.5 耐蚀性能检测第24页
    2.4 实验流程第24-25页
    2.5 本章小结第25-26页
第3章 AZ31B镁合金窄缝等离子体电解氧化的探究第26-40页
    3.1 不同条件下缝隙等离子体电解氧化的成膜规律第26-28页
        3.1.1 不同缝宽时的缝隙内等离子体电解氧化成膜规律第26-27页
        3.1.2 不同电流密度时的缝隙内等离子体电解氧化成膜规律第27页
        3.1.3 有无超声波不同位向的缝隙内等离子体电解氧化成膜规律第27-28页
    3.2 缝隙等离子体电解氧化电压及火花形貌的的变化第28-34页
        3.2.1 缝隙PEO过程中不同电流密度的电压-时间曲线第28-29页
        3.2.2 缝隙PEO过程中火花形貌的变化第29-30页
        3.2.3 等离子体电解氧化缝隙内外膜层的表面形貌第30-32页
        3.2.4 不同缝宽膜层厚度的变化第32-33页
        3.2.5 等离子体电解氧化窄缝内外膜层的横截面形貌分析第33-34页
        3.2.6 等离子体电解氧化缝隙内膜层的相组成及分析第34页
    3.3 电化学测试第34-38页
        3.3.1 极化曲线第35-36页
        3.3.2 电化学阻抗谱(EIS)第36-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第4章 不同时间对六偏磷酸钠PEO演变过程的影响第40-54页
    4.1 不同时间六偏磷酸钠PEO电参数及放电火花的作用第40-41页
    4.2 不同时间六偏磷酸钠PEO膜层表面形貌及元素分布第41-44页
        4.2.1 不同时间六偏磷酸钠PEO膜层表面形貌第41-43页
        4.2.2 不同时间六偏磷酸钠PEO膜层表面元素分布第43-44页
    4.3 不同时间六偏磷酸钠PEO膜层横截面形貌及成分第44-47页
        4.3.1 不同时间六偏磷酸钠PEO膜层横截面形貌第44-45页
        4.3.2 不同时间六偏磷酸钠PEO试样横截面成分第45-47页
    4.4 不同时间六偏磷酸钠PEO膜层相组成第47-48页
    4.5 不同时间六偏磷酸钠PEO膜层的耐蚀性第48-52页
        4.5.1 极化曲线第48-49页
        4.5.2 电化学阻抗谱第49-52页
    4.6 讨论第52-53页
    4.7 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-63页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第63-64页
致谢第64页

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