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甲醇、乙二醇对镁合金PEO能耗及膜层耐蚀性影响研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-27页
   ·前言第11页
   ·镁合金的特点和应用现状第11-13页
     ·镁合金的特点第11-12页
     ·镁合金的应用现状第12-13页
   ·镁合金的防腐蚀技术第13-17页
     ·化学转化第13-14页
     ·阳极氧化第14-15页
     ·金属涂层第15页
     ·化学镀第15-16页
     ·有机涂层第16页
     ·其他表面处理技术第16-17页
   ·镁合金等离子体电解氧化技术的介绍第17-24页
     ·等离子体电解氧化技术的研究历程第18-19页
     ·等离子体电解氧化工艺及陶瓷膜的特点第19-20页
     ·镁合金等离子体电解氧化电解液介绍第20-22页
     ·镁合金等离子体电解氧化添加剂介绍第22-24页
     ·镁合金等离子体电解氧化技术的研究现状第24页
   ·等离子体电解氧化研究中存在的问题第24-25页
   ·本论文的研究内容和创新性第25-27页
     ·本论文的研究内容第25-26页
     ·本论文的特色与创新第26-27页
第二章 实验装置与实验方法第27-32页
   ·实验材料及装置第27-29页
     ·实验材料第27页
     ·试件前处理方法第27页
     ·实验试剂第27-28页
     ·实验装置第28-29页
     ·数据采集系统第29页
   ·实验方法第29-30页
     ·电解液的配制第29页
     ·等离子体电解氧化陶瓷膜的制备第29-30页
   ·测试方法第30-31页
     ·陶瓷膜层的电化学分析测试第30页
       ·极化曲线评价膜层试样耐均匀腐蚀性能第30页
     ·PEO过程电极表面状态演变分析第30-31页
     ·电解液中镁离子溶出量的分析第31页
       ·分析方法第31页
       ·标准曲线建立第31页
       ·样品分析第31页
     ·电解液电导率分析第31页
   ·数据处理-电能能耗计算第31-32页
第三章 溶剂设计研究第32-50页
   ·溶剂设计方法第32-37页
     ·镁合金在碱性硅酸电解液中PEO放电研究第32-35页
       ·PEO放电试样表面形态特征变化第33-34页
       ·PEO过程中试样表面的放电火花外观演变第34页
       ·镁合金PEO陶瓷膜的耐腐蚀性能第34-35页
     ·镁合金碱性硅酸盐电解液的效果分析第35-37页
   ·溶剂配方选择第37-48页
     ·溶剂种类筛选第37-43页
       ·不同溶剂对等离子体电解氧化过程放电特性的影响第38-42页
       ·不同溶剂对等离子体电解氧化能耗的影响第42-43页
     ·溶剂浓度筛选第43-48页
       ·溶剂浓度对等离子体电解氧化过程放电特性的影响第44-48页
       ·溶剂浓度对等离子体电解氧化能耗的影响第48页
   ·本章小结第48-50页
第四章 溶剂对PEO能耗及膜层耐蚀性影响第50-65页
   ·甲醇对等离子体电解氧化过程的影响第50-55页
     ·甲醇浓度对等离子体电解氧化能耗的影响第51-52页
     ·甲醇浓度对等离子体电解氧化过程镁离子溶出量影响第52-53页
     ·甲醇浓度对陶瓷膜的耐腐蚀性影响第53-55页
   ·乙二醇对等离子体电解氧化过程的影响第55-58页
     ·乙二醇浓度对等离子体电解氧化能耗的影响第55-56页
     ·乙二醇浓度对等离子体电解氧化过程镁离子溶出量影响第56-57页
     ·乙二醇浓度对陶瓷膜的耐腐蚀性影响第57-58页
   ·溶剂性质对等离子体电解氧化反应的作用机理初探第58-63页
     ·溶剂介电常数对等离子体电解氧化过程的影响第59-61页
     ·溶剂蒸发焓对等离子体电解氧化过程的影响第61-62页
     ·溶剂粘度对等离子体电解氧化过程的影响第62-63页
   ·本章小结第63-65页
结论与建议第65-67页
 结论第65页
 建议第65-67页
参考文献第67-77页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第77-78页
致谢第78-79页
答辩委员会对论文的评定意见第79页

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