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 |