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铝合金点蚀过程与稀土沉积的机理研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-11页
第1章 前言第11-34页
 §1.1 研究目的第11-13页
  §1.1.1 铝及其合金的特点与使用第11-12页
  §1.1.2 铝合金的分类第12-13页
 §1.2 问题陈述第13-17页
  §1.2.1 铝合金表面的点蚀第15-16页
  §1.2.2 铝合金表面的稀土离子改性第16-17页
 §1.3 文章结构第17-34页
第3章 实验方案第34-42页
 §3.1 实验材料与溶液第34页
 §3.2 Ex situ TEM实验第34-38页
  §3.2.1 TEM原理及特点简介第34-35页
  §3.2.2 TEM样品制备与观察第35页
  §3.2.3 异质相的Ex situ研究第35页
  §3.2.4 表面稀土吸附的非原位研究第35页
  §3.2.5 Ex situ TEM实验方案第35-37页
  §3.2.6 相机常数的确定第37-38页
 §3.3 阴极电泳沉积稀土膜第38-39页
 §3.4 电化学测试第39-40页
  §3.4.1 电化学测试的试样处理第39页
  §3.4.2 开环电位测量(OCP)第39-40页
  §3.4.3 极化曲线(TAFEL)第40页
  §3.4.4 电化学交流阻抗谱(EIS)第40页
 §3.5 显微形貌与XRD结构分析第40-42页
  §3.5.1 表面显微形貌观察第40-41页
  §3.5.2 X射线衍射分析(XRD)第41页
  §3.5.3 点蚀蚀坑深度测量第41-42页
第4章 Ex situ TEM观察异质相颗粒行为第42-60页
 §4.1 铝合金在NaCl溶液中的开路电位第42-43页
 §4.2 Ex situ TEM观察金属间化合物相第43-56页
  §4.2.1 富Mg相颗粒第43-47页
  §4.2.2 三斜AlFeSi相颗粒第47-50页
  §4.2.3 六方AlFeSi相颗粒第50-52页
  §4.2.4 立方α-AlFeMnSi相颗粒第52-55页
  §4.2.5 亚晶粒和位错第55-56页
 §4.3 异质相颗粒导致点蚀的模型第56-58页
 §4.4 小结第58-60页
第5章 人工铅笔电极点蚀模拟第60-80页
 §5.1 铅笔电极实验第60-65页
  §5.1.1 铅笔电极第60-61页
  §5.1.2 电化学测试第61-65页
 §5.2 人工点蚀模型第65-67页
  §5.2.1 阳极溶解金属离子扩散控制第65-67页
  §5.2.2 管道气/液混合相迁移控制第67页
 §5.3 铅笔电极溶解过程第67-79页
  §5.3.1 暂态阶段第68-71页
  §5.3.2 准稳态阶段第71-79页
 §5.4 小结第79-80页
第6章 Ex situ TEM观察铝合金表面稀土沉积第80-98页
 §6.1 稀土吸附Ex situ TEM观察第80-90页
  §6.1.1 Mg_2Si相第80-83页
  §6.1.2 非晶SiO_2相表面第83-85页
  §6.1.3 富Mn相颗粒第85-86页
  §6.1.4 富Fe相颗粒第86-89页
  §6.1.5 铝合金基体第89-90页
 §6.2 铝合金表面稀土离子成膜机理第90-93页
  §6.2.1 稀土沉积膜的结构第90-93页
 §6.3 铝合金表面稀土沉积原因第93-97页
  §6.3.1 稀土沉积现象第93-94页
  §6.3.2 稀土沉积模型第94-97页
 §6.4 小结第97-98页
第7章 铝合金表面阴极电泳沉积稀土膜及性能第98-113页
 §7.1 阴极电泳沉积稀土第98-99页
  §7.1.1 电泳沉积过程的现象第98-99页
  §7.1.2 电极反应第99页
 §7.2 沉积薄膜成膜均匀性第99-102页
  §7.2.1 沉积电位的影响第99-100页
  §7.2.2 沉积时间的影响第100-101页
  §7.2.3 沉积膜层的形貌第101-102页
 §7.3 稀土沉积试样的电化学表征第102-110页
  §7.3.1 铝合金表面的反应模型第103-105页
  §7.3.2 电化学阻抗谱结果与讨论第105-110页
 §7.4 阴极电泳沉积稀土薄膜的极化曲线第110-111页
 §7.5 小结第111-113页
第8章 结论第113-115页
参考文献第115-129页
附录A 材料与试剂第129-131页
致谢第131-133页
攻读博士期间发表的论文及研究成果第133-135页

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