致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 引言 | 第12-23页 |
·化学镀原理及特点 | 第12-15页 |
·概述 | 第12-13页 |
·化学镀的原理 | 第13-14页 |
·化学镀与电镀相比的优势 | 第14-15页 |
·Ni-P 二元化学镀 | 第15-16页 |
·三元化学镀 | 第16-17页 |
·化学镀 Ni-Cu-P | 第16页 |
·化学镀 Ni-Cr-P | 第16-17页 |
·化学镀 Ni-Co-P | 第17页 |
·Ni-W-P 三元化学镀 | 第17-19页 |
·Ni-W-P 三元化学镀研究进展 | 第17-18页 |
·Ni-W-P 三元化学镀的特点 | 第18页 |
·化学镀 Ni-W-P 的应用 | 第18-19页 |
·Ni-W-P 三元化学镀研究不足之处 | 第19页 |
·影响化学镀的工艺条件 | 第19-21页 |
·温度对化学镀的影响 | 第19-20页 |
·pH 值对化学镀的影响 | 第20页 |
·装载比对化学镀的影响 | 第20页 |
·热处理对化学镀的影响 | 第20-21页 |
·化学镀在石油机械上的应用 | 第21-22页 |
·本论文的研究内容及特点 | 第22-23页 |
2.实验材料与方法 | 第23-32页 |
·实验材料及设备 | 第23-24页 |
·基体材料 | 第23页 |
·实验药品 | 第23-24页 |
·实验设备 | 第24页 |
·施镀配方 | 第24页 |
·实验工艺流程 | 第24-27页 |
·试样表面预处理 | 第24-26页 |
·镀液的配制及施镀 | 第26页 |
·镀件的热处理 | 第26-27页 |
·组织形貌观察及分析 | 第27页 |
·扫描电镜(SEM)观察 | 第27页 |
·X 射线(XRD)衍射分析 | 第27页 |
·镀层硬度测定 | 第27-28页 |
·耐腐蚀性能实验 | 第28页 |
·耐磨损性能试验 | 第28-29页 |
·冲蚀磨损试验 | 第29页 |
·模拟油井环境下腐蚀磨损实验 | 第29-32页 |
·石油介质中的动态腐蚀实验 | 第30页 |
·石油介质中的腐蚀磨损实验 | 第30-32页 |
3.实验结果与分析 | 第32-63页 |
·Ni-W-P 三元化学镀液配方选择及确定 | 第32-35页 |
·主盐 | 第32页 |
·还原剂 | 第32页 |
·络合剂 | 第32-33页 |
·缓冲剂 | 第33页 |
·加速剂 | 第33-34页 |
·稳定剂 | 第34-35页 |
·Ni-W-P 化学镀层组织形貌分析 | 第35-38页 |
·镀层表面形貌分析 | 第35页 |
·镀层截面形貌分析 | 第35-36页 |
·镀层 X 射线衍射结果分析 | 第36-37页 |
·镀层成分分析 | 第37-38页 |
·施镀 pH 对 Ni-W-P 化学镀层性能的影响 | 第38-42页 |
·pH 范围选择 | 第38页 |
·pH 值对镀层硬度的影响 | 第38-39页 |
·pH 值对镀层耐磨粒磨损性能的影响 | 第39-40页 |
·pH 值对镀层耐腐蚀性能的影响 | 第40-42页 |
·施镀温度对 Ni-W-P 化学镀层性能的影响 | 第42-47页 |
·温度范围选择 | 第42-43页 |
·温度对镀层硬度的影响 | 第43页 |
·温度对镀层耐磨粒磨损性能的影响 | 第43-44页 |
·温度对镀层耐腐蚀性能的影响 | 第44-47页 |
·施镀装载比对 Ni-W-P 化学镀层性能的影响 | 第47-51页 |
·装载比范围选择 | 第47页 |
·装载比对镀层硬度的影响 | 第47-48页 |
·装载比对镀层耐磨粒磨损性能的影响 | 第48-49页 |
·装载比对镀层耐腐蚀性能的影响 | 第49-51页 |
·镀后热处理对 Ni-W-P 化学镀层性能的影响 | 第51-56页 |
·热处理温度选择 | 第51页 |
·热处理对镀层硬度的影响 | 第51-52页 |
·热处理对镀层耐磨粒磨损性能的影响 | 第52-53页 |
·热处理对镀层耐腐蚀性能的影响 | 第53-56页 |
·镀层冲蚀、腐蚀磨损性能 | 第56-61页 |
·镀层冲蚀磨损性能 | 第56-57页 |
·镀层在石油介质中的腐蚀磨损性能 | 第57-61页 |
·42CrMo 钢 Ni-W-P 三元化学镀层性能综合分析 | 第61-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-67页 |
作者简历 | 第67-69页 |
学位论文数据集 | 第69-70页 |