摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
·前言 | 第13-14页 |
·稀土盐钝化处理国内外研究状况 | 第14-27页 |
·金属稀土盐钝化处理 | 第14-21页 |
·稀土转化膜处理工艺 | 第21-23页 |
·稀土转化膜结构、形貌、成份 | 第23-25页 |
·稀土转化膜成膜机理及耐蚀机理 | 第25-27页 |
·本课题的研究意义及主要内容 | 第27-29页 |
第二章 稀土转化膜处理工艺的优化研究 | 第29-52页 |
·前言 | 第29页 |
·铈盐转化膜工艺研究 | 第29-51页 |
·转化膜处理液的组成筛选 | 第30-33页 |
·实验条件下稀土转化膜成膜的可行性分析 | 第33-38页 |
·正交试验优化处理液组成 | 第38-45页 |
·工艺参数的确定 | 第45-49页 |
·实验条件下Zn~(2+)沉积的验证 | 第49-50页 |
·工艺条件实验的验证 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第三章 稀土转化膜成膜机理研究 | 第52-133页 |
·稀土转化膜成份及结构分析 | 第52-60页 |
·转化膜XPS分析 | 第52-58页 |
·转化膜XRD分析 | 第58-60页 |
·稀土转化膜成膜热力学分析 | 第60-66页 |
·Zn-H_2O系E-pH图 | 第60-61页 |
·绘制25℃下Ce-H_2O系E-pH图 | 第61-63页 |
·氢氧化物脱水的可行性分析 | 第63-65页 |
·Ce(OH)_3、Ce_2O_3在实验条件下被氧化的可行性分析 | 第65-66页 |
·稀土转化膜成膜量子化学计算 | 第66-110页 |
·界面pH值上升反应的模拟 | 第67-90页 |
·Zn(OH)_2生成反应的模拟 | 第90-102页 |
·Zn(OH)_2脱水反应的模拟 | 第102-109页 |
·量子化学计算结论 | 第109-110页 |
·稀土转化膜的生长及成膜动力学分析 | 第110-121页 |
·稀土转化膜生长的SEM形貌 | 第110-112页 |
·稀土转化膜生长曲线 | 第112-114页 |
·不同成膜阶段表观活化能 | 第114-116页 |
·成膜温度对成膜过程的影响 | 第116-118页 |
·成膜时间对成膜过程的影响 | 第118-121页 |
·稀土转化膜成膜机理及成膜模型 | 第121-124页 |
·添加剂对成膜反应的作用机理 | 第124-131页 |
·H_2O_2的作用 | 第124-128页 |
·成膜促进剂的作用 | 第128-131页 |
·本章小结 | 第131-133页 |
第四章 稀土转化膜性能及耐腐蚀机理研究 | 第133-183页 |
·稀土转化膜作为保护层可行性分析 | 第133-134页 |
·稀土转化膜的微观形貌 | 第134-139页 |
·表面形貌 | 第134-138页 |
·断面形貌 | 第138-139页 |
·浸泡法研究稀土转化膜耐蚀性 | 第139-140页 |
·试验方法 | 第139页 |
·试验结果与分析 | 第139-140页 |
·中性盐雾试验 | 第140-141页 |
·电化学法研究转化膜耐蚀性 | 第141-156页 |
·阳极极化 | 第141-145页 |
·阴极极化 | 第145-147页 |
·tafel曲线 | 第147-150页 |
·腐蚀反应的表观活化能 | 第150-156页 |
·稀土转化膜的耐腐蚀机理 | 第156-157页 |
·稀土转化膜的腐蚀模型 | 第157-167页 |
·腐蚀产物XRD测试 | 第157-158页 |
·不同腐蚀区域SEM图 | 第158-165页 |
·腐蚀模型 | 第165-167页 |
·低铁含量锌铁合金镀层稀土转化膜耐蚀性考察 | 第167-173页 |
·锌铁合金稀土转化膜的外观 | 第167-168页 |
·表面形貌 | 第168-171页 |
·浸泡实验 | 第171-172页 |
·中性盐雾试验 | 第172-173页 |
·电镀锌稀土转化膜其它性能研究 | 第173-181页 |
·附着力 | 第173-175页 |
·硬度 | 第175-177页 |
·粗糙度 | 第177-181页 |
·本章小结 | 第181-183页 |
第五章 结论及创新点 | 第183-187页 |
致谢 | 第187-188页 |
参考文献 | 第188-196页 |
附录 攻读学位期间发表论文目录、所从事科研项目 | 第196页 |