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面向再制造的铝合金微弧氧化关键技术研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-23页
   ·研究背景第12-13页
   ·微弧氧化技术简介第13-17页
     ·微弧氧化技术的概念第13页
     ·微弧氧化的机理第13-14页
     ·微弧氧化陶瓷膜的成膜过程第14-16页
     ·微弧氧化技术特点第16-17页
   ·微弧氧化技术的发展历史及研究现状第17-20页
     ·微弧氧化技术的发展历史第17-18页
     ·微弧氧化技术的研究现状第18-19页
     ·微弧氧化技术的应用前景第19-20页
   ·研究目的及其意义第20-21页
   ·研究内容及路线第21页
   ·本章小结第21-23页
第二章 实验方法第23-30页
   ·实验材料第23-24页
     ·试样材料与制备第23-24页
     ·电解液的选取和配制第24页
   ·微弧氧化设备第24-27页
   ·微弧氧化膜层性能测试方法第27-29页
     ·膜层厚度测量第27页
     ·表面粗糙度的测量第27页
     ·硬度测试第27-28页
     ·表面形貌分析第28页
     ·膜层相组成检测第28页
     ·膜层耐腐蚀性能测试第28-29页
   ·本章小结第29-30页
第三章 铝合金微弧氧化工艺参数的优化第30-53页
   ·电参数的优化第30-39页
     ·正交试验的设计第30-31页
     ·电流密度对膜层性能的影响第31-34页
       ·不同电流密度下电压-时间响应曲线第31-32页
       ·电流密度对膜层厚度的影响第32-33页
       ·电流密度对膜层表面粗糙度的影响第33-34页
       ·电流密度对膜层硬度的影响第34页
     ·脉冲频率对膜层性能的影响第34-36页
       ·不同脉冲频率下电压-时间响应曲线第34页
       ·脉冲频率对膜层厚度的影响第34-35页
       ·脉冲频率对膜层表面粗糙度的影响第35页
       ·脉冲频率对膜层硬度的影响第35-36页
     ·占空比对膜层性能的影响第36-38页
       ·不同占空比下电压-时间响应曲线第36-37页
       ·占空比对膜层厚度的影响第37页
       ·占空比对膜层表面粗糙度的影响第37-38页
       ·占空比对膜层硬度的影响第38页
     ·正交试验结果分析第38-39页
   ·电解液参数的优化第39-50页
     ·正交试验的设计第39-41页
     ·Na_2SiO_3浓度对膜层性能的影响第41-43页
       ·Na_2SiO_3浓度对膜层厚度的影响第41-42页
       ·Na_2SiO_3浓度对膜层表面粗糙度的影响第42页
       ·Na_2SiO_3浓度对膜层显微硬度的影响第42-43页
     ·(NaPO_3)_6浓度对膜层性能的影响第43-44页
       ·(NaPO_3)_6浓度对膜层厚度的影响第43页
       ·(NaPO_3)_6浓度对膜层表面粗糙度的影响第43页
       ·(NaPO_3)_6浓度对膜层显微硬度的影响第43-44页
     ·NaOH浓度对膜层性能的影响第44-46页
       ·NaOH浓度对膜层厚度的影响第44-45页
       ·NaOH浓度对膜层表面粗糙度的影响第45页
       ·NaOH浓度对膜层显微硬度的影响第45-46页
     ·NaF和Na_2EDTA浓度对膜层性能的影响第46-47页
       ·NaF和Na_2EDTA浓度对膜层厚度的影响第46页
       ·NaF和Na_2EDTA浓度对膜层表面粗糙度的影响第46-47页
       ·NaF和Na_2EDTA浓度对膜层显微硬度的影响第47页
     ·正交试验结果分析第47-50页
   ·氧化时间对膜层性能的影响第50-52页
     ·氧化时间对膜层厚度的影响第50-51页
     ·氧化时间对膜层表面粗糙度的影响第51页
     ·氧化时间对膜层硬度的影响第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第四章 微弧氧化陶瓷膜微观表征和耐腐蚀性能的分析第53-73页
   ·微弧氧化陶瓷膜微观形貌的分析第53-62页
     ·电流密度对微弧氧化陶瓷膜微观形貌的影响第53-55页
     ·脉冲频率对微弧氧化陶瓷膜微观形貌的影响第55-56页
     ·占空比对微弧氧化陶瓷膜微观形貌的影响第56-58页
     ·Na_2SiO_3浓度对微弧氧化陶瓷膜微观形貌的影响第58-59页
     ·(NaPO_3)_6浓度对微弧氧化陶瓷膜微观形貌的影响第59-60页
     ·NaOH浓度对微弧氧化陶瓷膜微观形貌的影响第60页
     ·氧化时间对微弧氧化陶瓷膜微观形貌的影响第60-62页
   ·微弧氧化陶瓷层相组成的分析第62-66页
     ·电流密度对微弧氧化陶瓷膜相组成的影响第62-63页
     ·脉冲频率对微弧氧化陶瓷膜相组成的影响第63-64页
     ·占空比对微弧氧化陶瓷膜相组成的影响第64页
     ·电解液对微弧氧化陶瓷膜相组成的影响第64-65页
     ·氧化时间对微弧氧化陶瓷膜相组成的影响第65-66页
   ·微弧氧化陶瓷膜耐腐蚀性能的研究第66-72页
     ·电流密度对微弧氧化陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第66-67页
     ·脉冲频率对微弧氧化陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第67页
     ·占空比对微弧氧化陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第67-68页
     ·电解液配方对微弧氧化陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第68-70页
       ·Na_2SiO_3浓度对微弧氧化陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第68页
       ·(NaPO_3)_6浓度对微弧氧化陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第68-70页
       ·NaOH浓度对微弧氧化陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第70页
     ·时间对微弧氧化陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第70-72页
   ·本章小结第72-73页
第五章 基于BP神经网络的微弧氧化膜层性能的预测模型第73-91页
   ·人工神经网络的概述第73-77页
     ·BP神经网络概述第74-75页
     ·BP网络的学习算法第75-77页
   ·BP神经网络的设计及Matlab实现第77-78页
     ·BP网络结构的设计第77-78页
       ·确定网络的层数第77页
       ·各层神经元个数的确定第77-78页
       ·输入输出数据的处理第78页
     ·Matlab的实现第78页
   ·BP网络模型的建立第78-89页
     ·以电参数为主因素的BP网络模型的建立第78-84页
       ·BP网络模型的建立与训练第78-81页
       ·模型检验第81-84页
     ·以电解液参数为主因素的BP网络模型的建立第84-89页
   ·本章小结第89-91页
第六章 总结第91-93页
致谢第93-94页
参考文献第94-101页
攻读硕士期间参加课题和发表论文第101页

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