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 |