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AZ91D镁合金无铬复合涂层的制备与耐蚀性

摘要第2-3页
ABSTRACT第3-4页
1 绪论第8-18页
    1.1 镁合金概况第8-9页
        1.1.1 镁合金的特性第8页
        1.1.2 镁合金的国内生产现状第8-9页
        1.1.3 镁合金的应用领域第9页
    1.2 镁合金的腐蚀和研究现状第9-11页
        1.2.1 镁合金的腐蚀种类第10页
        1.2.2 镁合金腐蚀防护技术的研究现状第10-11页
    1.3 镁合金表面处理技术第11-16页
        1.3.1 化学转化膜第11-13页
        1.3.2 溶胶-凝胶涂层第13页
        1.3.3 化学镀第13-14页
        1.3.4 阳极氧化与微弧氧化第14页
        1.3.5 电化学沉积第14-15页
        1.3.6 物理气相沉积(PVD)第15页
        1.3.7 喷涂第15页
        1.3.8 复合涂层第15-16页
    1.4 选题的目的及意义第16-17页
    1.5 研究内容和技术路线第17-18页
        1.5.1 研究内容第17页
        1.5.2 研究技术路线第17-18页
2 实验器材、工艺与测试方法第18-23页
    2.1 实验材料、试剂与设备第18-20页
        2.1.1 实验材料第18页
        2.1.2 化学试剂第18-19页
        2.1.3 实验设备第19页
        2.1.4 实验装置第19-20页
    2.2 实验工艺方法第20-21页
        2.2.1 转化膜工艺第20页
        2.2.2 杂化涂层工艺第20-21页
    2.3 性能表征第21-23页
        2.3.1 宏微观形貌和化学成分第21页
        2.3.2 极化曲线与交流阻抗谱第21页
        2.3.3 耐点滴测试第21-22页
        2.3.4 傅里叶红外光谱第22页
        2.3.5 膜层附着力第22-23页
3 转化膜的制备与耐蚀性研究第23-44页
    3.1 正交实验结果分析第23-30页
        3.1.1 耐点滴实验第23-24页
        3.1.2 宏微观形貌第24-26页
        3.1.3 化学成分第26-27页
        3.1.4 极化曲线与阻抗谱第27-30页
    3.2 单因素实验第30-42页
        3.2.1 NaMoO_4浓度对转化膜耐蚀性的影响第30-33页
        3.2.2 KMnO_4浓度对转化膜耐蚀性的影响第33-35页
        3.2.3 温度对转化膜耐蚀性的影响第35-37页
        3.2.4 时间对转化膜耐蚀性的影响第37-40页
        3.2.5 溶液pH值对转化膜耐蚀性的影响第40-42页
    3.3 成膜机理探讨第42-43页
    3.4 本章小结第43-44页
4 复合涂层的制备与耐蚀性能第44-60页
    4.1 复合涂层的结构分析第44-46页
        4.1.1 有机/无机杂化凝胶的宏观形貌第44-45页
        4.1.2 红外光谱(FT-IR)分析第45页
        4.1.3 微观形貌分析第45-46页
    4.2 复合涂层结构优化第46-50页
        4.2.1 极化曲线与阻抗谱第46-49页
        4.2.2 结合力测试第49-50页
    4.3 复合涂层的耐蚀性第50-58页
        4.3.1 转化膜和复合涂层的极化曲线第50-52页
        4.3.2 转化膜浸泡后的极化曲线与阻抗第52-54页
        4.3.3 复合涂层浸泡后的极化曲线与阻抗谱第54-57页
        4.3.4 膜层浸泡后的微观形貌第57-58页
    4.4 复合涂层腐蚀机理第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
5 结论第60-61页
    5.1 论文结论第60页
    5.2 需要改进的地方第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-67页
附录第67页

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