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纳米SiO2/Ni-P-Co复合镀层的研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第一章 文献综述第10-23页
 §1-1 表面工程技术的发展概况第10-11页
  1-1-1 表面工程技术的概念第10页
  1-1-2 表面工程技术在高新技术领域的应用第10页
  1-1-3 表面技术的分类第10页
  1-1-4 表面工程技术的进展第10-11页
  1-1-5 现代表面镀覆技术第11页
 §1-2 电镀技术第11-13页
  1-2-1 电镀技术定义第11-12页
  1-2-2 电镀法制备非晶态合金的优点第12页
  1-2-3 电镀技术发展第12页
  1-2-4 非晶态合金电镀第12-13页
 §1-3 电沉积Ni-P-Co 合金镀层工艺和性能第13-14页
  1-3-1 电沉积Ni-P-Co 合金镀层工艺第13页
  1-3-2 电沉积Ni-P-Co 合金镀层性能第13-14页
 §1-4 Ni-P-Co 合金共沉积机理第14-16页
  1-4-1 非晶态Ni-P 合金电沉积机理第14-15页
  1-4-2 Ni-Co 固溶体第15-16页
 §1-5 复合镀技术第16-20页
  1-5-1 简述第16页
  1-5-2 复合镀技术特点第16-17页
  1-5-3 复合镀技术分类与应用第17-18页
  1-5-4 复合镀共沉积原理第18-20页
 §1-6 纳米复合镀技术第20-22页
  1-6-1 纳米复合镀技术的定义第20页
  1-6-2 纳米复合镀特点第20-21页
  1-6-3 纳米SiO_2复合镀层第21-22页
 §1-7 选题依据与目的第22-23页
第二章 试验材料与方法第23-25页
 §2-1 试验原料与设备第23页
  2-1-1 试验药品第23页
  2-1-2 试验仪器第23页
  2-1-3 试验装置第23页
 §2-2 试验步骤第23-25页
  2-2-1 配置镀液第23页
  2-2-2 超声振荡分散纳米SiO_2第23-24页
  2-2-3 预处理第24页
  2-2-4 电镀第24页
  2-2-5 测试第24-25页
第三章 试验结果与分析第25-46页
 §3-1 镀液中NaH_2PO_2含量对Ni-P-Co 合金电沉积的影响第25-29页
  3-1-1 配置镀液第25页
  3-1-2 镀液中NaH_2PO_2浓度对Ni-P-Co 合金镀层厚度和硬度的影响第25-27页
  3-1-3 讨论第27-29页
  3-1-4 小结第29页
 §3-2 电流密度对Ni-P-Co 合金镀层的影响第29-31页
  3-2-1 配置镀液第29页
  3-2-2 电流密度对Ni-P-Co 合金镀层厚度和硬度的影响第29-31页
  3-2-3 讨论第31页
  3-2-4 小结第31页
 §3-3 CoSO_4对Ni-P-Co 合金电沉积的影响第31-37页
  3-3-1 配置镀液第31-32页
  3-3-2 试验数据及数据处理第32-36页
  3-3-3 讨论第36页
  3-3-4 小结第36-37页
 §3-4 温度对Ni-P-Co 合金电沉积的影响第37-38页
  3-4-1 配置镀液第37页
  3-4-2 试验数据及数据处理第37-38页
  3-4-3 讨论第38页
  3-4-4 小结第38页
 §3-5 纳米SiO_2对Ni-P-Co 合金电沉积的影响第38-43页
  3-5-1 配置镀液第38-39页
  3-5-2 试验数据及处理第39-41页
  3-5-3 讨论第41-42页
  3-5-4 小结第42-43页
 §3-6 纳米SiO_2/Ni-P-Co 复合镀层耐蚀性能的测定第43-44页
  3-6-1 镀层的耐蚀性能的测定方法第43页
  3-6-2 纳米SiO_2/Ni-P-Co 复合镀层的耐蚀性能第43页
  3-6-3 腐蚀表面形貌分析第43-44页
  3-6-4 小结第44页
 §3-7 纳米SiO_2/Ni-P-Co 复合镀层耐磨性能的测定第44-46页
  3-7-1 镀层的耐磨性能的测定方法第44-45页
  3-7-2 纳米SiO_2/Ni-P-Co 复合镀层的耐磨性能第45页
  3-7-3 小结第45-46页
第四章 镀层生长机理的研究第46-48页
 §4-1 镀层生长机理第46-48页
  4-1-1 施镀时间对镀层生长的影响第46-47页
  4-1-2 小结第47-48页
第五章 结论第48-49页
创新点第49-50页
参考文献第50-53页
致谢第53-54页
攻读硕士研究生期间所发表论文第54页

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