摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·前言 | 第11-12页 |
·镁合金的腐蚀方式 | 第12-13页 |
·镁合金表面处理的进展及存在的问题 | 第13-14页 |
·微弧氧化技术 | 第14-18页 |
·微弧氧化技术的发展与研究现状 | 第14-16页 |
·微弧氧化原理 | 第16-17页 |
·微弧氧化技术特点 | 第17-18页 |
·氧化膜的形成机理 | 第18-21页 |
·镁合金微弧氧化膜的形成机理 | 第21-22页 |
·稀土元素沉积对氧化膜性能的影响 | 第22-23页 |
·本课题研究的内容、目的及意义 | 第23-25页 |
第二章 AZ31 镁合金微弧氧化膜的制备 | 第25-32页 |
·试验设备 | 第25页 |
·试验材料 | 第25页 |
·试验流程 | 第25-26页 |
·试验方法 | 第26页 |
·试验现象 | 第26-27页 |
·氧化膜外观形貌 | 第27-28页 |
·试验方案 | 第28-30页 |
·电解液优化方案 | 第28-29页 |
·工艺优化方案 | 第29-30页 |
·不同电压试验 | 第29页 |
·不同时间试验 | 第29页 |
·不同电流密度试验 | 第29-30页 |
·稀土沉积工艺试验方案 | 第30页 |
·氧化膜微观分析及性能检测 | 第30-32页 |
·氧化膜微观分析 | 第30页 |
·氧化膜耐蚀性测试 | 第30页 |
·膜层厚度检测 | 第30页 |
·外观检测 | 第30-32页 |
第三章 微弧氧化工艺参数对氧化膜的影响 | 第32-58页 |
·电解液的研究 | 第32-39页 |
·电解液配方优化 | 第32-34页 |
·正交实验结果直观分析 | 第32-33页 |
·正交实验结果极差分析 | 第33-34页 |
·配方优化 | 第34页 |
·电解液各组分对氧化膜性能(耐蚀性、厚度、外观)的影响 | 第34-37页 |
·微弧氧化膜微观形貌 | 第37-38页 |
·微弧氧化膜XRD 物相分析 | 第38页 |
·结语 | 第38-39页 |
·电压的研究 | 第39-42页 |
·试验结果与分析 | 第39页 |
·电压对氧化膜性能(耐蚀性、厚度、外观)的影响 | 第39-40页 |
·微弧氧化膜微观形貌观察 | 第40-41页 |
·微弧氧化膜XRD 物相分析 | 第41-42页 |
·结语 | 第42页 |
·电流密度的研究 | 第42-46页 |
·试验结果与分析 | 第42-43页 |
·电流密度对氧化膜性能(耐蚀性、厚度、外观)的影响 | 第43-44页 |
·微弧氧化膜微观形貌观察 | 第44-45页 |
·微弧氧化膜XRD 物相分析 | 第45页 |
·结语 | 第45-46页 |
·时间的研究 | 第46-51页 |
·恒压研究 | 第46-47页 |
·试验结果与分析 | 第46页 |
·时间对氧化膜性能(耐蚀性、厚度、外观)的影响 | 第46-47页 |
·恒流研究 | 第47-49页 |
·试验结果与分析 | 第47-48页 |
·时间对氧化膜性能(耐蚀性、厚度、外观)的影响 | 第48-49页 |
·微弧氧化膜微观形貌观察 | 第49-50页 |
·微弧氧化膜XRD 物相分析 | 第50页 |
·结语 | 第50-51页 |
·稀土元素沉积的研究 | 第51-57页 |
·试验结果与分析 | 第51-52页 |
·稀土元素沉积对氧化膜性能(耐蚀性、厚度)的影响 | 第52页 |
·微弧氧化膜和稀土沉积膜性能比较 | 第52-54页 |
·试验结果 | 第52页 |
·性能比较 | 第52-53页 |
·氧化膜动电位极化曲线 | 第53-54页 |
·Ce 元素对氧化膜微观形貌的影响 | 第54-55页 |
·稀土沉积成膜能谱分析 | 第55页 |
·稀土沉积成膜XRD 物相分析 | 第55-56页 |
·稀土沉积成膜机制初探 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第四章 微弧氧化机理探讨 | 第58-63页 |
·引言 | 第58-59页 |
·基本原理 | 第59页 |
·微弧氧化膜形成机理探讨 | 第59-63页 |
·氧化膜的生长过程 | 第59-61页 |
·机理探讨 | 第61-63页 |
第五章 结论与展望 | 第63-65页 |
·本文主要结论 | 第63-64页 |
·本课题研究过程中的创新内容 | 第64页 |
·展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第70页 |