AZ31镁合金表面锌系磷化工艺的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·镁及其合金的概述 | 第10-13页 |
·镁及其合金的基本性质 | 第10-11页 |
·镁合金的应用 | 第11-13页 |
·镁及其合金的腐蚀 | 第13-15页 |
·镁及其合金的腐蚀特点 | 第13-14页 |
·镁及其合金的腐蚀类型 | 第14-15页 |
·镁合金表面的腐蚀防护技术 | 第15-19页 |
·提高镁合金纯度 | 第15页 |
·采用快速凝固工艺 | 第15页 |
·表面处理技术 | 第15-19页 |
·镁合金磷化技术 | 第19-23页 |
·磷化技术简介 | 第19-20页 |
·磷化作用机理 | 第20-21页 |
·镁合金磷化研究进展 | 第21-22页 |
·镁合金磷化技术存在的主要问题 | 第22-23页 |
·镁合金磷化技术的发展趋势 | 第23页 |
·本文研究的主要内容 | 第23-24页 |
第2章 实验材料及测试方法 | 第24-30页 |
·实验材料 | 第24-25页 |
·材料 | 第24页 |
·化学试剂 | 第24-25页 |
·实验设备 | 第25页 |
·镁合金基体的处理流程 | 第25-26页 |
·锌系磷化工艺的研究 | 第26页 |
·磷化液的选择 | 第26页 |
·工艺研究 | 第26页 |
·磷化膜性能检测方法 | 第26-30页 |
·电化学测试 | 第26-27页 |
·CuSO_4 点滴实验 | 第27页 |
·游离酸度及总酸度的测定 | 第27-28页 |
·全浸泡腐蚀实验 | 第28-29页 |
·孔隙率测试 | 第29页 |
·微观形貌分析 | 第29页 |
·组织结构分析 | 第29-30页 |
第3章 磷化基础配方的研究 | 第30-48页 |
·ZnO 和85%磷酸浓度对磷化膜性能的影响 | 第30-34页 |
·ZnO 和85%磷酸浓度对膜层外观的影响 | 第30-31页 |
·ZnO 和85%磷酸浓度对膜层耐蚀性的影响 | 第31-32页 |
·ZnO 和85%磷酸浓度对磷化液酸度的影响 | 第32-34页 |
·NaF 浓度对磷化膜性能的影响 | 第34-37页 |
·NaF 浓度对膜层外观的影响 | 第34-35页 |
·CuSO_4 点蚀实验 | 第35-36页 |
·开路电位-时间曲线分析 | 第36-37页 |
·KNO_3 浓度对磷化膜性能的影响 | 第37-39页 |
·KNO_3 浓度对膜层外观的影响 | 第37-38页 |
·CuSO_4 点蚀实验 | 第38-39页 |
·开路电位-时间曲线分析 | 第39页 |
·酒石酸浓度对磷化膜性能的影响 | 第39-42页 |
·酒石酸浓度对膜层外观的影响 | 第39-40页 |
·CuSO_4 点蚀实验 | 第40-41页 |
·开路电位-时间曲线分析 | 第41-42页 |
·pH 值对磷化膜性能的影响 | 第42-44页 |
·pH 值对磷化膜外观的影响 | 第42-43页 |
·开路电位-时间曲线分析 | 第43-44页 |
·磷化温度对磷化膜性能的影响 | 第44-45页 |
·磷化温度对膜层外观的影响 | 第44页 |
·CuSO_4 点蚀实验 | 第44-45页 |
·磷化时间对磷化膜性能的影响 | 第45-47页 |
·磷化时间对膜层外观的影响 | 第45-46页 |
·CuSO_4 点蚀实验 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第4章 苯并三氮唑对磷化膜性能的影响分析 | 第48-63页 |
·BTA 浓度对磷化膜外观的影响 | 第48-49页 |
·BTA 浓度对磷化膜耐蚀性的影响 | 第49-54页 |
·CuSO_4 点蚀实验 | 第49-50页 |
·全浸腐蚀实验 | 第50-51页 |
·Tafel 极化曲线分析 | 第51-52页 |
·EIS 谱图分析 | 第52-54页 |
·磷化膜的微观形貌分析 | 第54-55页 |
·磷化膜的结构分析 | 第55-56页 |
·沸水封孔处理 | 第56-58页 |
·孔隙率测试 | 第56-57页 |
·Tafel 极化曲线分析 | 第57-58页 |
·涂漆处理 | 第58-61页 |
·Tafel 极化曲线分析 | 第58-59页 |
·EIS 谱图分析 | 第59-61页 |
·BTA 作用机理分析 | 第61-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者简介 | 第71页 |