Zn-Fe合金镀层的耐蚀性及其渗氢行为研究
摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
·Zn-Fe合金电沉积镀层的发展现状及其研究进展 | 第10-17页 |
·Zn-Fe合金镀层简介 | 第10页 |
·Zn-Fe合金电沉积镀层的发展现状 | 第10-11页 |
·Zn-Fe合金镀液体系 | 第11-12页 |
·Zn-Fe合金镀层的镀层结构 | 第12-13页 |
·Zn-Fe合金镀层电沉积机理 | 第13-17页 |
·Zn-Fe合金镀层耐蚀机理 | 第17页 |
·氢对金属的影响 | 第17-20页 |
·氢损伤的危害性及其分类 | 第17-18页 |
·氢脆机理 | 第18-20页 |
·氢探测仪的种类 | 第20-23页 |
·压力型氢传感器 | 第20-21页 |
·真空型氢传感器 | 第21页 |
·电化学氢传感器 | 第21-23页 |
·氢渗透数学分析模型的研究现状 | 第23-24页 |
·本论文的研究目标和研究内容 | 第24-26页 |
·论文的研究目标 | 第24-25页 |
·论文的研究内容 | 第25页 |
·论文的研究方案 | 第25-26页 |
第二章 Zn-Fe合金镀层电沉积研究方法 | 第26-36页 |
·Zn-Fe合金镀层耐蚀性研究实验方法 | 第26-32页 |
·实验材料及试件的制备 | 第26页 |
·实验装置、仪器及设备 | 第26-27页 |
·实验内容 | 第27-32页 |
·Zn-Fe合金镀层电沉积过程中渗氢行为研究方法 | 第32-35页 |
·电化学渗氢测量基本原理及装置图 | 第32-33页 |
·实验仪器及设备 | 第33-34页 |
·试样材料及制备 | 第34页 |
·试验溶液及其配制 | 第34页 |
·实验程序 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第三章 氢在基体渗透的理论基础 | 第36-54页 |
·氢的吸附和进入 | 第36-37页 |
·气体氢的吸附和进入 | 第36-37页 |
·阴极充氢 | 第37页 |
·氢在金属中的溶解和扩散 | 第37-41页 |
·氢在金属中的存在状态 | 第38页 |
·氢在金属中的扩散 | 第38-39页 |
·氢陷阱的影响 | 第39-41页 |
·氢渗透电化学研究方法 | 第41-52页 |
·电化学渗氢的基本原理 | 第41-42页 |
·非稳态电流时间滞后法 | 第42-44页 |
·逐步法 | 第44-45页 |
·非稳态电位时间滞后法 | 第45-46页 |
·脉冲法 | 第46-47页 |
·强制振荡法 | 第47-49页 |
·自激振荡法 | 第49页 |
·比较析氢法 | 第49-52页 |
·六种电化学渗氢方法比较 | 第52页 |
·本章小节 | 第52-54页 |
第四章 实验结果与分析 | 第54-85页 |
·Zn-Fe合金镀层耐蚀性研究实验结果与分析 | 第54-70页 |
·电流效率的测定结果 | 第54页 |
·Zn-Fe合金镀层外观状态的分析 | 第54-57页 |
·镀层的耐蚀性正交实验结果分析 | 第57-58页 |
·工艺参数对镀层铁含量的影响 | 第58-62页 |
·镀层铁含量与耐蚀时间之间的关系 | 第62-63页 |
·工艺参数对镀层微观形貌的影响 | 第63-70页 |
·Zn-Fe合金镀层渗氢行为研究实验结果与分析 | 第70-83页 |
·工艺参数对渗氢电流的影响 | 第71-75页 |
·试样氢脆敏感性的评价 | 第75-83页 |
·本章小结 | 第83-85页 |
第五章 结论和创新点 | 第85-87页 |
·结论 | 第85-86页 |
·创新点 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
攻读硕士期间科研成果和发表的论文 | 第91-92页 |