致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1 绪论 | 第14-26页 |
1.1 前言 | 第14-15页 |
1.2 铝合金耐腐蚀性能 | 第15-16页 |
1.3 铝合金表面处理方法及阳极氧化技术 | 第16-18页 |
1.3.1 硫酸阳极氧化 | 第16-17页 |
1.3.2 草酸阳极氧化 | 第17页 |
1.3.3 磷酸阳极氧化 | 第17页 |
1.3.4 铬酸阳极氧化 | 第17-18页 |
1.3.5 硬质阳极氧化 | 第18页 |
1.3.6 瓷质阳极氧化 | 第18页 |
1.4 铝合金瓷质氧化研究现状 | 第18-24页 |
1.4.1 铝合金瓷质氧化特点及应用 | 第18-19页 |
1.4.2 铝合金瓷质氧化的工艺 | 第19-21页 |
1.4.3 铝合金瓷质氧化机理 | 第21页 |
1.4.4 铝合金瓷质氧氧化膜生长过程 | 第21-22页 |
1.4.5 铝合金瓷质氧化膜的结构及组成 | 第22-24页 |
1.5 研究背景、意义及研究主要内容和创新点 | 第24-26页 |
1.5.1 研究背景及意义 | 第24-25页 |
1.5.2 研究主要内容及创新点 | 第25-26页 |
2 瓷质氧化膜实验及测试方法 | 第26-34页 |
2.1 实验原料 | 第26页 |
2.2 实验流程 | 第26-29页 |
2.2.1 工艺流程 | 第26-28页 |
2.2.2 前处理 | 第28页 |
2.2.3 瓷质氧化 | 第28-29页 |
2.3 测试仪器及方法 | 第29-34页 |
2.3.1 膜厚的测量 | 第29-30页 |
2.3.2 硬度的测量 | 第30页 |
2.3.3 表面形貌的观察 | 第30-31页 |
2.3.4 氧化膜相结构的测量 | 第31-32页 |
2.3.5 氧化膜极化曲线的测量 | 第32页 |
2.3.6 氧化膜耐磨性的测量 | 第32-34页 |
3 电解液组份对瓷质氧化膜的影响 | 第34-44页 |
3.1 草酸含量对瓷质氧化膜的影响 | 第34-35页 |
3.1.1 草酸含量对瓷质氧化膜膜厚及硬度的影响 | 第34页 |
3.1.2 草酸含量对瓷质氧化膜耐磨性的影响 | 第34-35页 |
3.2 酒石酸含量对氧化膜性能的影响 | 第35-38页 |
3.2.1 酒石酸含量对氧化膜膜厚和硬度的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 酒石酸对瓷质氧化膜表面形貌的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 酒石酸对瓷质氧化膜耐磨性的影响 | 第37-38页 |
3.3 硼酸对瓷质氧化膜的影响 | 第38-41页 |
3.3.1 硼酸对瓷质氧化膜膜厚和硬度的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 硼酸对瓷质氧化膜表面形貌的影响 | 第39-41页 |
3.3.3 硼酸对瓷质氧化膜耐蚀性的影响 | 第41页 |
3.4 柠檬酸对氧化膜的影响 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
4 电气条件对瓷质氧化的影响 | 第44-53页 |
4.1 温度对瓷质氧化膜的影响 | 第44-49页 |
4.1.1 温度对瓷质氧化膜表面形貌的影响 | 第44-46页 |
4.1.2 温度对瓷质氧化膜厚度及硬度的影响 | 第46-47页 |
4.1.3 温度对瓷质氧化膜耐蚀性的影响 | 第47-48页 |
4.1.4 温度对瓷质氧化膜耐磨性的影响 | 第48-49页 |
4.2 电压对瓷质氧化膜的影响 | 第49-52页 |
4.2.1 电压对瓷质氧化膜表面形貌的影响 | 第49-50页 |
4.2.2 电压对瓷质氧化膜膜厚和硬度的影响 | 第50-51页 |
4.2.3 电压对瓷质氧化膜耐蚀性和耐磨性的影响 | 第51-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
5 温度梯度法对瓷质氧化膜的影响 | 第53-60页 |
5.1 温度梯度氧化法对膜厚的影响 | 第53-54页 |
5.2 温度梯度氧化法对硬度的影响 | 第54-55页 |
5.3 温度梯度氧化法对表面形貌的影响 | 第55-56页 |
5.4 温度梯度氧化法对表面粗糙度的影响 | 第56-57页 |
5.5 温度梯度氧化法对氧化膜耐蚀性和耐磨性的影响 | 第57-58页 |
5.6 本章小结 | 第58-60页 |
6 总结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
作者简历 | 第65页 |