镁合金阳极氧化膜性能的电化学研究
中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
·镁合金背景 | 第8-10页 |
·镁概述 | 第8页 |
·镁合金的特性 | 第8-9页 |
·镁合金的应用 | 第9-10页 |
·存在的问题和腐蚀的特点 | 第10-12页 |
·负差数效应 | 第10-11页 |
·镁合金的腐蚀类型 | 第11-12页 |
·镁合金防护的方法 | 第12-14页 |
·阳极氧化工艺 | 第14-16页 |
·典型的阳极氧化工艺 | 第14-16页 |
·镁合金阳极氧化成膜机理 | 第16页 |
·本文的主要研究内容和意义 | 第16-18页 |
2 实验材料及研究方法 | 第18-24页 |
·实验材料、药品及仪器 | 第18-19页 |
·实验材料 | 第18页 |
·实验药品及仪器 | 第18-19页 |
·实验方案设计 | 第19页 |
·阳极氧化装置 | 第19-20页 |
·实验方法 | 第20-24页 |
·电化学测试方法 | 第20-22页 |
·阳极氧化膜厚度检测 | 第22页 |
·阳极氧化膜结合力测试 | 第22-23页 |
·微观形貌及成分分析 | 第23页 |
·浸泡实验 | 第23-24页 |
3 工艺参数对镁合金阳极氧化的影响及优化 | 第24-41页 |
·氧化时间的影响 | 第24-30页 |
·氧化时间对成膜过程的电压变化影响 | 第24-25页 |
·氧化时间对阳极氧化膜厚度的影响 | 第25-26页 |
·氧化时间对阳极氧化膜形貌的影响 | 第26-27页 |
·氧化时间对开路电位(OCP)的影响 | 第27-28页 |
·氧化时间对极化曲线的影响 | 第28-29页 |
·氧化时间对交流阻抗的影响 | 第29-30页 |
·电流密度的影响 | 第30-35页 |
·电流密度对成膜过程的电压变化影响 | 第30-31页 |
·电流密度对阳极氧化膜厚度的影响 | 第31-32页 |
·电流密度对阳极氧化膜形貌的影响 | 第32-33页 |
·电流密度对开路电位(OCP)的影响 | 第33-34页 |
·电流密度对极化曲线的影响 | 第34-35页 |
·电流密度对交流阻抗的影响 | 第35页 |
·温度的影响 | 第35-40页 |
·温度对成膜过程的电压变化影响 | 第36页 |
·温度对阳极氧化膜厚度的影响 | 第36-37页 |
·温度对阳极氧化膜形貌的影响 | 第37-38页 |
·温度对开路电位(OCP)的影响 | 第38页 |
·温度对极化曲线的影响 | 第38-39页 |
·温度对交流阻抗的影响 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
4 最优化阳极氧化膜的形貌、成分和相组成 | 第41-45页 |
·最优化阳极氧化膜的结合力及形貌 | 第41-43页 |
·最优化阳极氧化膜的成分和相组成 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
5 镁合金阳极氧化成膜过程 | 第45-51页 |
·镁合金阳极氧化的过程 | 第45页 |
·交流阻抗法研究阳极氧化成膜过程 | 第45-50页 |
·镁合金不同氧化时间的氧化膜的阻抗谱的变化规律 | 第45-47页 |
·阳极氧化膜的交流阻抗等效电路模型 | 第47-48页 |
·交流阻抗谱的拟合 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
6 镁合金阳极氧化膜腐蚀过程 | 第51-64页 |
·腐蚀过程形貌变化 | 第51-54页 |
·阳极氧化膜腐蚀过程的交流阻抗研究 | 第54-58页 |
·阳极氧化膜腐蚀过程的阻抗变化 | 第54-56页 |
·阳极氧化膜腐蚀过程阻抗谱的拟合 | 第56-58页 |
·阳极氧化膜腐蚀过程的电化学噪声变化 | 第58-63页 |
·时域分析 | 第58-60页 |
·频域分析 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
7 结论 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
附录 | 第70页 |