摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 镁锂合金概述 | 第13-15页 |
1.1.1 镁锂合金的特性 | 第13-14页 |
1.1.2 镁锂合金的研究发展 | 第14-15页 |
1.2 镁锂合金的腐蚀与防护 | 第15-16页 |
1.2.1 镁锂合金的腐蚀行为 | 第15-16页 |
1.2.2 镁锂合金的表面防护技术 | 第16页 |
1.3 微弧氧化技术研究 | 第16-19页 |
1.3.1 微弧氧化技术概述 | 第16-18页 |
1.3.2 微弧氧化膜的形成机制 | 第18-19页 |
1.3.3 镁锂合金微弧氧化技术的研究现状 | 第19页 |
1.4 自组装缓释技术 | 第19-24页 |
1.4.1 自组装层 | 第19-22页 |
1.4.2 自组装工艺及其影响因素 | 第22-23页 |
1.4.3 自组装缓释技术的研究现状 | 第23-24页 |
1.5 课题研究的目的及意义 | 第24页 |
1.6 本课题研究的主要内容 | 第24-25页 |
第2章 实验材料及测试表征方法 | 第25-31页 |
2.1 实验材料 | 第25页 |
2.2 实验药品 | 第25-26页 |
2.3 实验仪器 | 第26页 |
2.4 微弧氧化电源 | 第26-27页 |
2.5 镁锂合金前处理 | 第27页 |
2.6 膜层的表征和性能评价 | 第27-31页 |
2.6.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第27-28页 |
2.6.2 X-射线衍射(XRD) | 第28页 |
2.6.3 傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR) | 第28页 |
2.6.4 涂层厚度测试(Thickness measurement) | 第28页 |
2.6.5 接触角测试(CA) | 第28页 |
2.6.6 动电位极化测试(Potentiodynamic polarization) | 第28-29页 |
2.6.7 电化学阻抗测试(EIS) | 第29-31页 |
第3章 微弧氧化/锡酸盐转化复合涂层的制备及性能研究 | 第31-45页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验部分 | 第31-32页 |
3.2.1 微弧氧化膜的制备 | 第31页 |
3.2.2 锡酸盐转化膜的制备 | 第31-32页 |
3.3 实验结果分析与讨论 | 第32-42页 |
3.3.1 样品结构及形貌表征 | 第32-35页 |
3.3.2 镁锂合金上复合涂层的电化学性能的研究 | 第35-38页 |
3.3.3 锡酸盐转化膜在腐蚀介质中的长期浸泡实验分析 | 第38-41页 |
3.3.4 自修复机理 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-45页 |
第4章 自组装有机膦酸超疏复合涂层的制备及性能研究 | 第45-55页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验方法 | 第45-46页 |
4.2.1 膦酸分子的合成纯化 | 第45-46页 |
4.2.2 自组装膜的制备 | 第46页 |
4.3 实验结果分析与讨论 | 第46-54页 |
4.3.1 样品结构及成分分析 | 第46-48页 |
4.3.2 溶剂极性不同对自组装膜的影响 | 第48-49页 |
4.3.3 组装时间的影响 | 第49-51页 |
4.3.4 膜层的表面浸润性能 | 第51-52页 |
4.3.5 自组装分子层的抗腐蚀性能研究 | 第52-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 膦酸分子的设计与层层自组装膜的制备及其性能评价 | 第55-65页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实验部分 | 第55-56页 |
5.2.1 基材前处理 | 第55-56页 |
5.2.2 自组装膦酸层 | 第56页 |
5.2.3 表面接枝:酯化反应 | 第56页 |
5.3 实验结果分析与讨论 | 第56-64页 |
5.3.1 微弧氧化工艺参数的选择 | 第56-58页 |
5.3.2 层层自组装膜层的构筑 | 第58页 |
5.3.3 层层自组装样品结构与表征 | 第58-60页 |
5.3.4 自组装层修饰后膜层表面润湿性研究 | 第60-62页 |
5.3.5 层层自组装/微弧氧化复合涂层的抗腐蚀性能研究 | 第62-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |