摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
目录 | 第8-10页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 电镀 | 第10-11页 |
1.1.1 电镀原理 | 第10-11页 |
1.1.2 电镀的作用和分类 | 第11页 |
1.2 霍尔槽实验 | 第11-13页 |
1.2.1 Hull 的应用 | 第11-12页 |
1.2.2 Hull 槽结构 | 第12页 |
1.2.3 Hull 电流密度计算 | 第12-13页 |
1.3 化学镀 | 第13-15页 |
1.3.1 化学镀机理 | 第13-14页 |
1.3.2 化学镀发展现状 | 第14-15页 |
1.4 塑料电镀 | 第15-21页 |
1.4.1 塑料电镀原理以及基本工艺流程 | 第16-20页 |
1.4.2 塑料电镀发展现状 | 第20-21页 |
1.5 复合镀技术及研究现状 | 第21-26页 |
1.5.1 复合电镀的发展历史 | 第21-22页 |
1.5.2 复合电镀的特点及应用分类 | 第22-24页 |
1.5.3 复合电镀的机理 | 第24页 |
1.5.4 复合电镀的主要影响因素 | 第24-25页 |
1.5.5 复合电镀研究现状 | 第25-26页 |
2 实验部分 | 第26-31页 |
2.1 试剂与仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验试剂 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27页 |
2.2 实验步骤 | 第27-29页 |
2.2.1 塑料电镀实验步骤 | 第27页 |
2.2.2 复合电镀实验步骤 | 第27-29页 |
2.3 样品检验 | 第29-31页 |
3 结果与讨论 | 第31-61页 |
3.1 塑料电镀结果讨论 | 第31-34页 |
3.1.1 镀层检查 | 第31-33页 |
3.1.2 塑料电镀最佳条件选择 | 第33-34页 |
3.2 复合电镀结果讨论 | 第34-49页 |
3.2.1 超声振荡对于镀层硬度和沉积速度的影响 | 第34页 |
3.2.2 不同条件对镀层性质的影响 | 第34-49页 |
3.3 不同条件对于镀层表面形貌及组分含量的影响 | 第49-58页 |
3.3.1 阴极电流密度对于镀层表面形貌及组分含量的影响 | 第49-51页 |
3.3.2 pH 值对于镀层表面微观形貌和组分含量的影响 | 第51-52页 |
3.3.3 镀液中活性剂含量对镀层微观形貌和组分含量的影响 | 第52-55页 |
3.3.4 镀液温度对镀层微观形貌和组分含量的影响 | 第55-56页 |
3.3.5 石墨含量对镀层微观形貌和组分含量的影响 | 第56-58页 |
3.4 纳米复合镀层的性能分析 | 第58-61页 |
3.4.1 镀层结合力分析 | 第58页 |
3.4.2 镀层耐蚀性分析 | 第58-59页 |
3.4.3 纳米复合镀层微观形貌及能谱分析 | 第59页 |
3.4.4 纳米复合镀层摩擦系数分析 | 第59-61页 |
结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第67-68页 |