摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 铝合金的腐蚀与防护 | 第12-15页 |
1.2.1 铝合金的特点及应用 | 第12页 |
1.2.2 铝合金的腐蚀类型 | 第12-13页 |
1.2.3 常见的铝合金表面防护技术 | 第13-15页 |
1.3 铝合金的化学转化原理及化学转化膜的研究进展 | 第15-18页 |
1.3.1 铝合金的化学转化原理 | 第15-16页 |
1.3.2 有机磷酸化学转化膜 | 第16页 |
1.3.3 有机硅烷化学转化膜 | 第16-17页 |
1.3.4 其它无机盐化学转化膜 | 第17页 |
1.3.5 稀土盐化学转化膜 | 第17-18页 |
1.4 钛/锆转化膜 | 第18-21页 |
1.4.1 钛盐转化膜 | 第18页 |
1.4.2 锆盐转化膜 | 第18-19页 |
1.4.3 锆钛复合转化膜 | 第19-20页 |
1.4.4 铝合金锆钛转化膜附着力研究 | 第20-21页 |
1.5 课题研究内容 | 第21-23页 |
第2章 实验材料与实验方法 | 第23-31页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2 膜层制备工艺 | 第23-27页 |
2.2.1 铝合金试样前处理 | 第23-25页 |
2.2.2 天冬氨酸-锆钛转化膜的制备 | 第25-26页 |
2.2.3 添加有机物锆钛转化膜的制备 | 第26页 |
2.2.4 转化膜表面漆膜涂层的制备 | 第26-27页 |
2.3 研究测试方法 | 第27-29页 |
2.3.1 显微组织观察和分析 | 第27页 |
2.3.2 转化膜耐蚀性测试 | 第27-28页 |
2.3.3 膜层化学组成检测 | 第28页 |
2.3.4 膜层结合力测定 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 锆钛转化膜制备工艺探究 | 第31-53页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 锆钛转化膜添加剂的选取 | 第31-36页 |
3.2.1 铝合金膜层宏观形貌分析 | 第31-32页 |
3.2.2 膜层耐腐蚀性分析 | 第32-33页 |
3.2.3 膜层微观形貌与化学成分分析 | 第33-36页 |
3.3 天冬氨酸-锆钛转化膜成膜工艺优化 | 第36-43页 |
3.3.1 天冬氨酸添加量对耐蚀性的影响 | 第36-38页 |
3.3.2 硝酸镁添加量对耐蚀性的影响 | 第38-40页 |
3.3.3 成膜主盐添加量对耐蚀性的影响 | 第40-42页 |
3.3.4 成膜时间对耐蚀性的影响 | 第42-43页 |
3.4 天冬氨酸-锆钛转化膜成分分析及成膜机制探讨 | 第43-51页 |
3.4.1 腐蚀前后表面形貌分析 | 第43-46页 |
3.4.2 转化膜成分分析 | 第46-49页 |
3.4.3 成膜机制的探讨 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 有机物添加对锆钛转化膜的影响探究 | 第53-71页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 壳聚糖-锆钛转化膜的探究 | 第53-62页 |
4.2.1 壳聚糖添加量对转化膜耐蚀性的影响 | 第53-56页 |
4.2.2 转化膜微观形貌分析 | 第56-58页 |
4.2.3 转化膜成分分析与机理探讨 | 第58-62页 |
4.3 聚乙烯醇-锆钛转化膜的探究 | 第62-69页 |
4.3.1 不同聚乙烯醇添加量对转化膜耐腐蚀性的影响 | 第62-64页 |
4.3.2 转化膜微观形貌分析 | 第64-66页 |
4.3.3 转化膜成分分析与机理探讨 | 第66-69页 |
4.4 本章小结 | 第69-71页 |
第5章 铝合金表面新型锆钛转化膜综合性能 | 第71-82页 |
5.1 引言 | 第71页 |
5.2 转化膜与漆膜结合后的表面形貌 | 第71-72页 |
5.3 转化膜的涂漆性能 | 第72-77页 |
5.3.1 漆膜划格实验研究 | 第72页 |
5.3.2 漆膜拉拔实验研究 | 第72-75页 |
5.3.3 转化膜划格实验研究 | 第75-77页 |
5.4 耐盐雾实验研究 | 第77-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |