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45钢表面含Zn-Sn合金覆盖的微纳结构制备工艺及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
目录第8-11页
CONTENTS第11-14页
第一章 绪论第14-27页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 金属表面微纳技术的概况第15-17页
        1.2.1 微纳化技术研究历程第15-16页
        1.2.2 表面微纳化技术的发展趋势第16-17页
    1.3 阳极氧化制备金属表面微纳结构第17-23页
        1.3.1 阳极氧化制备微纳结构的原理第17-22页
        1.3.2 金属表面微纳结构的应用第22-23页
    1.4 微纳复合结构的制备及模具硫化污染第23-24页
        1.4.1 微纳结构制备工艺、原理及应用第23-24页
        1.4.2 模具硫化污染处理方法第24页
    1.5 本文选题背景及内容第24-25页
    1.6 技术路线第25-27页
第二章 45钢表面多尺度微纳结构的工艺研究第27-49页
    2.1 引言第27页
    2.2 试验设备及材料第27-29页
        2.2.1 试验设备第27-28页
        2.2.2 试验材料第28-29页
    2.3 试验方法第29-30页
    2.4 45钢阳极氧化SEM形貌及形成机理分析第30-35页
    2.5 45钢阳极氧化影响因素分析第35-47页
        2.5.1 电极系统在阳极氧化过程中的选取原则第35-36页
        2.5.2 电压对于纳米化进程的影响第36-38页
        2.5.3 电解质温度对阳极氧化的影响分析第38-40页
        2.5.4 NH_4F电解质在微纳米化进程中的作用第40-42页
        2.5.5 氧化剂对阳极氧化的影响机理第42-43页
        2.5.6 去离子水的双向制约作用第43-44页
        2.5.7 时间对纳米薄膜结构的影响分析第44-45页
        2.5.8 抛光效果及搅拌状态的影响分析第45-47页
        2.5.9 扩孔离子的作用第47页
    2.6 本章小结第47-49页
第三章 电化学制备含Zn-Sn合金覆盖的微纳结构第49-59页
    3.1 引言第49页
    3.2 试验方法及设备第49-51页
    3.3 试验结果及分析第51-52页
    3.4 电化学沉积影响因子的选取原则第52-55页
        3.4.1 导电盐的选择第52页
        3.4.2 光亮剂的选择第52-53页
        3.4.3 PH值的选定第53-54页
        3.4.4 温度的选定原则第54页
        3.4.5 反应时间的确定第54-55页
    3.5 表层组织和3D形貌分析第55-57页
    3.6 本章小结第57-59页
第四章 多尺度微纳米结构的性能表征第59-68页
    4.1 引言第59页
    4.2 试验材料及设备第59-60页
        4.2.1 试验材料第59-60页
        4.2.2 试验设备第60页
    4.3 试验方法第60-61页
    4.4 试验结果及分析第61-67页
        4.4.1 润湿性试验分析第61-62页
        4.4.2 表层抗热震性分析第62-63页
        4.4.3 薄膜附着力分析第63-64页
        4.4.4 退火处理的结果对比第64-65页
        4.4.5 时效的影响第65-66页
        4.4.6 摩擦学特性分析第66-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第五章 多尺度微纳米复合结构的硫化模拟第68-75页
    5.1 引言第68页
    5.2 试验材料及设备第68-69页
        5.2.1 试验材料第68-69页
        5.2.2 试验设备第69页
    5.3 硫化参数及试验方法第69-70页
        5.3.1 硫化参数的选择原则第69页
        5.3.2 试验方法第69-70页
    5.4 试验结果及分析第70-73页
        5.4.1 硫化后的宏观形貌变化第70-72页
        5.4.2 硫化后的微观形貌及EDS分析第72-73页
        5.4.3 增重法表征微纳米结构抗粘附污染的效果第73页
    5.5 本章小结第73-75页
结论第75-77页
参考文献第77-82页
攻读学位期间发表的论文第82-84页
致谢第84页

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