摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-14页 |
第一章 文献综述 | 第14-35页 |
·镁合金特性及其应用 | 第14-15页 |
·镁与镁合金腐蚀现状 | 第15-17页 |
·镁合金表面处理技术 | 第17-19页 |
·化学转化处理 | 第17页 |
·阳极氧化处理 | 第17-18页 |
·金属涂镀处理 | 第18页 |
·有机物涂层 | 第18-19页 |
·微弧氧化技术 | 第19-24页 |
·微弧氧化技术的发展 | 第19-20页 |
·微弧氧化技术的特点 | 第20-21页 |
·微弧氧化膜的制备方法 | 第21-22页 |
·影响微弧氧化膜性能的因素 | 第22-24页 |
·溶胶凝胶技术 | 第24-31页 |
·溶胶凝胶法保护性涂层的制备 | 第25-29页 |
·溶胶凝胶涂层涂覆方法 | 第29-30页 |
·溶胶凝胶涂层热处理 | 第30-31页 |
·镁合金表面膜层的着色技术 | 第31-32页 |
·化学氧化和喷涂着色 | 第31页 |
·金属涂层着色 | 第31页 |
·阳极氧化着色 | 第31-32页 |
·微弧氧化着色 | 第32页 |
·镁合金微弧氧化存在的主要问题 | 第32-33页 |
·本文的研究目的及主要内容 | 第33-35页 |
第二章 镁合金微弧氧化电解液体系选择及各组分的作用 | 第35-60页 |
·引言 | 第35-36页 |
·实验及检测方法 | 第36-44页 |
·实验材料 | 第36页 |
·主要试剂 | 第36-38页 |
·主要仪器设备 | 第38-39页 |
·实验方法 | 第39-42页 |
·测试方法 | 第42-44页 |
·结果与讨论 | 第44-58页 |
·微弧氧化电解液中主成膜剂的选择 | 第44页 |
·微弧氧化电解液中辅助成膜剂的选择 | 第44-45页 |
·主成膜剂和辅助成膜剂浓度的选择 | 第45-47页 |
·微弧氧化电解液中添加剂的选择 | 第47-56页 |
·有机添加剂 | 第47-48页 |
·无机添加剂 | 第48-49页 |
·含不同添加剂电解液中所制得膜层的耐腐蚀性能 | 第49-51页 |
·不同添加剂对微弧氧化膜表面形貌的影响 | 第51-52页 |
·不同添加剂对微弧氧化膜成分的影响 | 第52-53页 |
·不同添加剂对微弧氧化膜结构和物相的影响 | 第53-54页 |
·添加剂浓度的确定 | 第54-56页 |
·单一电解质在镁合金微弧氧化过程中所起作用 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第三章 镁合金微弧氧化工艺参数对成膜效果的影响 | 第60-79页 |
·引言 | 第60页 |
·实验及检测方法 | 第60-62页 |
·实验材料 | 第60页 |
·主要试剂 | 第60页 |
·主要仪器设备 | 第60-61页 |
·实验方法 | 第61页 |
·测试方法 | 第61-62页 |
·结果与讨论 | 第62-77页 |
·不同工艺条件下成膜的微观形貌 | 第62-67页 |
·终止电压 | 第62-63页 |
·氧化时间 | 第63-64页 |
·脉冲频率 | 第64-65页 |
·不同占空比 | 第65-67页 |
·田口实验设计法优化工艺参数 | 第67-70页 |
·田口实验设计 | 第67页 |
·工艺参数优化 | 第67-70页 |
·微弧氧化膜的结构形态和性质 | 第70-77页 |
·微弧氧化膜的微观形貌 | 第70-72页 |
·微弧氧化膜的成分 | 第72-73页 |
·微弧氧化膜的相组成 | 第73-74页 |
·微弧氧化膜的极化曲线分析 | 第74-75页 |
·微弧氧化膜的交流阻抗分析 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第四章 镁合金表面复合膜的制备及其性能 | 第79-105页 |
·引言 | 第79页 |
·实验及检测方法 | 第79-85页 |
·实验材料 | 第79-80页 |
·主要试剂 | 第80页 |
·主要仪器设备 | 第80-81页 |
·实验方法 | 第81-83页 |
·测试方法 | 第83-85页 |
·结果与讨论 | 第85-103页 |
·SiO_2-ZrO_2溶胶的制备 | 第85-86页 |
·涂层制备工艺 | 第86-92页 |
·凝胶化工艺对复合膜耐蚀性的影响 | 第86-87页 |
·干燥温度对复合膜耐蚀性的影响 | 第87-88页 |
·干燥时间对复合膜耐蚀性的影响 | 第88-89页 |
·固化温度对复合膜耐蚀性的影响 | 第89-90页 |
·固化时间对复合膜耐蚀性的影响 | 第90-91页 |
·浸涂次数对复合膜耐蚀性的影响 | 第91-92页 |
·镁合金表面复合膜的性能 | 第92-103页 |
·复合膜表面、截面形貌及成分分析 | 第92-94页 |
·复合膜的X衍射分析 | 第94-95页 |
·SiO_2-ZrO_2溶胶粉体的红外光谱分析 | 第95-96页 |
·SiO_2-ZrO_2溶胶粉体的差热、热重分析 | 第96-97页 |
·点滴实验 | 第97页 |
·全浸实验 | 第97-98页 |
·复合膜的极化曲线分析 | 第98-100页 |
·复合膜的交流阻抗分析 | 第100-102页 |
·复合膜的循环阳极极化曲线分析 | 第102-103页 |
·本章小结 | 第103-105页 |
第五章 微弧氧化膜生长过程及复合膜结合状态 | 第105-124页 |
·引言 | 第105页 |
·实验及检测方法 | 第105-107页 |
·实验材料 | 第105-106页 |
·主要试剂 | 第106页 |
·主要仪器设备 | 第106页 |
·实验方法 | 第106页 |
·测试方法 | 第106-107页 |
·镁合金表面氧化膜的生长过程 | 第107-118页 |
·不同生长阶段氧化膜的形成及结构形貌 | 第107-112页 |
·氧化膜生长过程分析 | 第107-108页 |
·氧化膜的表面微观形貌及成分 | 第108-111页 |
·氧化膜的截面微观形貌和元素分布 | 第111-112页 |
·不同生长阶段氧化膜的性质 | 第112-114页 |
·氧化膜的厚度及沉积速率 | 第112-113页 |
·全浸实验 | 第113-114页 |
·不同生长阶段氧化膜的电化学行为研究 | 第114-118页 |
·极化曲线 | 第114-115页 |
·交流阻抗 | 第115-118页 |
·镁合金表面复合膜的层间结合状态 | 第118-122页 |
·本章小结 | 第122-124页 |
第六章 镁合金表面微弧氧化膜和复合膜的腐蚀行为 | 第124-144页 |
·引言 | 第124-125页 |
·实验及检测方法 | 第125-126页 |
·实验材料 | 第125页 |
·主要试剂 | 第125页 |
·主要仪器设备 | 第125页 |
·实验方法 | 第125页 |
·测试方法 | 第125-126页 |
·结果与讨论 | 第126-142页 |
·镁合金表面微弧氧化膜和复合膜在NaCl溶液中的腐蚀行为 | 第126-131页 |
·极化曲线分析 | 第126-128页 |
·交流阻抗谱特征 | 第128-131页 |
·镁合金表面微弧氧化膜和复合膜在Na_2SO_4溶液中的腐蚀行为 | 第131-137页 |
·极化曲线分析 | 第131-134页 |
·交流阻抗谱特征 | 第134-137页 |
·镁合金表面微弧氧化膜和复合膜在模拟海水溶液中的腐蚀行为 | 第137-142页 |
·极化曲线分析 | 第138-140页 |
·交流阻抗谱特征 | 第140-142页 |
·本章小结 | 第142-144页 |
第七章 有色复合膜的制备及其性能 | 第144-155页 |
·引言 | 第144页 |
·实验及检测方法 | 第144-146页 |
·实验材料 | 第144页 |
·主要试剂 | 第144页 |
·主要仪器设备 | 第144-145页 |
·实验方法 | 第145页 |
·测试方法 | 第145-146页 |
·结果与讨论 | 第146-153页 |
·不同着色添加剂的着色效果 | 第146页 |
·有色复合膜的结构形貌特征 | 第146-151页 |
·有色复合膜的表面形貌 | 第146-147页 |
·有色复合膜的成分 | 第147-149页 |
·有色复合膜的红外光谱分析 | 第149-151页 |
·有色复合膜的电化学性能 | 第151-153页 |
·有色复合膜的极化曲线 | 第151-152页 |
·有色复合膜的循环阳极极化曲线 | 第152-153页 |
·复合膜着色机理探讨 | 第153页 |
·本章小结 | 第153-155页 |
第八章 结论 | 第155-157页 |
参考文献 | 第157-171页 |
致谢 | 第171-172页 |
攻读博士学位期间主要研究成果 | 第172-173页 |