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AZ91D镁合金耐蚀性疏水膜的制备与性能研究

摘要第6-8页
abstract第8-9页
第1章 绪论第14-24页
    1.1 镁及镁合金的概述第14页
    1.2 镁合金腐蚀种类第14-16页
        1.2.1 电偶腐蚀第14-15页
        1.2.2 晶间腐蚀第15页
        1.2.3 应力腐蚀开裂第15页
        1.2.4 点腐蚀(局部腐蚀)第15页
        1.2.5 其它腐蚀第15-16页
    1.3 镁合金的处理方法第16-19页
        1.3.1 镁合金化学转化膜第16页
        1.3.2 微弧氧化第16-17页
        1.3.3 激光表面处理第17-18页
        1.3.4 其他耐蚀方法第18-19页
    1.4 镁合金疏水膜第19-22页
        1.4.1 超疏水膜层理论模型第19-21页
        1.4.2 超疏水表面制备方法第21-22页
    1.5 镁合金疏水研究现状及发展展望第22页
    1.6 课题研究目的及主要内容第22-24页
        1.6.1 化学刻蚀手段-镁合金镀铜对疏水性的影响第22-23页
        1.6.2 钒/锆酸盐转化膜的制备第23页
        1.6.3 疏水化处理的优化第23-24页
第2章 实验部分第24-32页
    2.1 实验材料和仪器第24-26页
        2.1.1 实验基材第24页
        2.1.2 实验仪器及试剂第24-26页
    2.2 实验工艺流程第26页
    2.3 AZ91D镁合金前处理第26-27页
        2.3.1 基体打磨第26页
        2.3.2 金属洗涤剂除油第26-27页
        2.3.3 除锈第27页
    2.4 AZ91D镁合金耐蚀性疏水膜制备第27-29页
        2.4.1 AZ91D镁合金表面化学刻蚀第27页
        2.4.2 AZ91D镁合金表面膜层的制备第27-28页
        2.4.3 疏水化处理的优化设计第28-29页
    2.5 AZ91D镁合金耐蚀性疏水膜的表征第29-32页
        2.5.1 接触角测量第29页
        2.5.2 激光共聚焦显微镜第29页
        2.5.3 中性盐雾腐蚀试验第29-30页
        2.5.4 电化学性能测试第30页
        2.5.5 X射线衍射测试第30页
        2.5.6 扫描电镜与能谱分析第30-31页
        2.5.7 红外光谱分析第31-32页
第3章 镁合金表面刻蚀对疏水性的影响第32-46页
    3.1 镁合金刻蚀工艺的确定第32-38页
        3.1.1 刻蚀温度对镁合金表面粗糙度及疏水性的影响第32-33页
        3.1.2 刻蚀时间对镁合金表面粗糙度及疏水性的影响第33-35页
        3.1.3 刻蚀液浓度对镁合金表面粗糙度及疏水性的影响第35-36页
        3.1.4 刻蚀工艺的正交优化设计第36-38页
    3.2 针对镁合金表面刻蚀进行优化处理第38-42页
        3.2.1 镀铜温度对镁合金表面粗糙度及疏水性的影响第38-39页
        3.2.2 镀铜时间对镁合金表面粗糙度及疏水性的影响第39-40页
        3.2.3 电流密度对镁合金表面粗糙度及疏水性的影响第40-42页
    3.3 镁合金刻蚀疏水化处理接触角性能测试第42-43页
    3.4 镁合金刻蚀疏水化处理微观形貌第43-44页
    3.5 本章小结第44-46页
第4章 AZ91D镁合金钒/锆酸盐转化膜的制备第46-70页
    4.1 偏钒酸钠的浓度对钒/锆酸盐转化膜耐蚀性的影响第46-49页
        4.1.1 盐雾时间分析第46-47页
        4.1.2 电化学阻抗谱和极化曲线分析第47-48页
        4.1.3 优化偏钒酸钠浓度后转化膜三维形貌的改变第48-49页
    4.2 六氟锆酸的浓度对钒/锆酸盐转化膜耐蚀性的影响第49-52页
        4.2.1 盐雾时间分析第49-50页
        4.2.2 电化学阻抗谱和极化曲线分析第50-51页
        4.2.3 优化六氟锆酸浓度后转化膜三维形貌的改变第51-52页
    4.3 转化温度对钒/锆酸盐转化膜耐蚀性的影响第52-54页
        4.3.1 盐雾时间分析第52页
        4.3.2 电化学阻抗谱和极化曲线分析第52-54页
        4.3.3 优化转化温度后转化膜三维形貌的改变第54页
    4.4 转化时间对钒/锆酸盐转化膜耐蚀性的影响第54-57页
        4.4.1 盐雾时间分析第54-55页
        4.4.2 电化学阻抗谱和极化曲线分析第55-56页
        4.4.3 优化转化时间后转化膜三维形貌的改变第56-57页
    4.5 镁合金钒/锆酸盐转化膜工艺参数正交优化第57-58页
    4.6 添加剂对钒/锆酸盐转化膜耐蚀性的影响第58-62页
        4.6.1 硝酸镍耐蚀性对钒/锆酸盐转化膜耐蚀性的影响第58-60页
        4.6.2 钼酸钠浓度对钒/锆酸盐转化膜耐蚀性的影响第60-62页
    4.7 镁合金钒/锆酸盐转化膜主要成分第62页
    4.8 镁合金钒/锆酸盐转化膜微观形貌第62-64页
        4.8.1 未使用添加剂的钒/锆酸盐转化膜微观形貌第62-63页
        4.8.2 添加硝酸镍后镁合钒/锆酸盐转化膜微观形貌第63-64页
        4.8.3 添加钼酸钠后镁合金钒/锆酸盐转化膜微观形貌第64页
    4.9 镁合金钒/锆酸盐转化膜EDS分析第64-68页
        4.9.1 不使用添加剂的钒/锆酸盐转化膜能谱分析第64-66页
        4.9.2 使用添加剂后钒/锆酸盐转化膜能谱分析第66-68页
    4.10 镁合金钒/锆酸盐转化膜的反应机理第68-69页
    4.11 小结第69-70页
第5章 疏水化处理工艺及处理液的优化设计第70-92页
    5.1 疏水化处理工艺的优化设计实验第70-76页
        5.1.1 电流密度对疏水膜层的影响第70-71页
        5.1.2 反应温度对疏水膜的影响第71-72页
        5.1.3 电沉积时间对疏水膜的影响第72-73页
        5.1.4 疏水化处理工艺优化电化学分析第73-74页
        5.1.5 疏水化处理工艺正交优化设计第74-76页
    5.2 疏水化处理液的优化设计实验第76-85页
        5.2.1 疏水化处理液中有机酸种类对疏水膜的影响第76-77页
        5.2.2 疏水化处理液中硬脂酸浓度对疏水膜影响第77-78页
        5.2.3 疏水化处理液中水含量对疏水膜的影响第78-80页
        5.2.4 疏水化处理液中稀土盐种类对疏水膜的影响第80-81页
        5.2.5 疏水化处理液中硝酸铈含量对膜层的影响第81-82页
        5.2.6 疏水化处理液优化电化学分析第82-83页
        5.2.7 疏水化处理液配方的正交试验优化设计第83-85页
    5.3 最优工艺条件下镁合金耐蚀性疏水膜的表征第85-91页
        5.3.1 镁合金耐蚀性疏水膜的接触角测试第85-86页
        5.3.2 镁合金耐蚀性疏水膜的电化学测量及盐雾腐蚀试验第86-87页
        5.3.3 镁合金耐蚀性疏水膜表面粘附性第87页
        5.3.4 镁合金耐蚀性疏水膜的红外分析第87-88页
        5.3.5 镁合金耐蚀性疏水膜的表面形貌第88-89页
        5.3.6 镁合金耐蚀性疏水膜的自清洁性能测试第89-91页
    5.4 小结第91-92页
结论第92-94页
参考文献第94-101页
攻读硕士期间发表的论文和获得的研究成果第101-102页
致谢第102-103页

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