镁合金自润滑复合膜的制备与摩擦学性能研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-19页 |
·镁合金 | 第10-11页 |
·镁合金的表面处理 | 第11-13页 |
·电镀与化学镀 | 第11-12页 |
·静电喷涂 | 第12页 |
·电泳涂装 | 第12页 |
·气相沉积 | 第12页 |
·阳极氧化 | 第12页 |
·微弧氧化 | 第12-13页 |
·微弧氧化技术 | 第13-15页 |
·微弧氧化技术概述 | 第13-14页 |
·微弧氧化技术的研究现状 | 第14-15页 |
·目前微弧氧化研究中存在的问题 | 第15页 |
·磁控溅射技术 | 第15-17页 |
·磁控溅射技术概述 | 第15-16页 |
·磁控溅射技术的研究现状 | 第16-17页 |
·目前磁控溅射研究中存在的问题 | 第17页 |
·本课题的研究意义与主要内容 | 第17-19页 |
·课题的研究意义与目的 | 第17-18页 |
·研究的主要内容 | 第18-19页 |
2 实验材料及研究方法 | 第19-25页 |
·实验材料及化学试剂 | 第19页 |
·基体材料 | 第19页 |
·化学试剂 | 第19页 |
·实验装置 | 第19-21页 |
·微弧氧化装置 | 第19-20页 |
·磁控溅射装置 | 第20-21页 |
·实验方法与工艺 | 第21-23页 |
·微弧氧化实验 | 第21-22页 |
·磁控溅射实验 | 第22-23页 |
·实验所用表征方法 | 第23-25页 |
·表面与截面微观形貌 | 第23页 |
·表面与截面元素分布 | 第23页 |
·结晶相组成 | 第23页 |
·纳米硬度 | 第23-24页 |
·膜层厚度 | 第24页 |
·失重量 | 第24页 |
·摩擦磨损性能 | 第24-25页 |
3 微弧氧化膜层的制备与摩擦学性能研究 | 第25-58页 |
·电解液的筛选 | 第25-32页 |
·电解液主盐筛选 | 第25-26页 |
·电解液配方的确定 | 第26-32页 |
·微弧氧化膜层的形成特性分析 | 第32-35页 |
·微弧氧化膜层的表面形貌与元素分布 | 第32-33页 |
·微弧氧化膜层的截面形貌与元素分布 | 第33-35页 |
·微弧氧化膜层的硬度分析 | 第35页 |
·电流密度的影响 | 第35-41页 |
·膜层表面形貌和相组成 | 第36-38页 |
·膜层截面形貌和厚度 | 第38-39页 |
·膜层摩擦学性能 | 第39-41页 |
·电源频率的影响 | 第41-46页 |
·膜层表面形貌和相组成 | 第41-43页 |
·膜层截面形貌和厚度 | 第43-44页 |
·膜层摩擦学性能 | 第44-46页 |
·脉冲占空比的影响 | 第46-51页 |
·膜层表面形貌和相组成 | 第46-48页 |
·膜层截面形貌和厚度 | 第48-49页 |
·膜层摩擦学性能 | 第49-51页 |
·氧化时间的影响 | 第51-55页 |
·膜层表面形貌和相组成 | 第51-53页 |
·膜层截面形貌和厚度 | 第53-54页 |
·膜层摩擦学性能 | 第54-55页 |
·微弧氧化膜层磨损机制分析 | 第55-58页 |
4 复合膜层的制备与摩擦学性能研究 | 第58-77页 |
·正交实验 | 第58-60页 |
·实验设计 | 第58-59页 |
·结果分析 | 第59-60页 |
·复合膜层的形成特性分析 | 第60-64页 |
·复合膜层的表面形貌与元素分布 | 第60-62页 |
·复合膜层的截面形貌与元素分布 | 第62-63页 |
·复合膜层的硬度分析 | 第63-64页 |
·溅射功率的影响 | 第64-66页 |
·复合膜层表面形貌 | 第64页 |
·复合膜层化学成分 | 第64-66页 |
·复合膜层摩擦学性能 | 第66页 |
·靶基距的影响 | 第66-69页 |
·复合膜层表面形貌 | 第67页 |
·复合膜层化学成分 | 第67-68页 |
·复合膜层摩擦学性能 | 第68-69页 |
·溅射气压的影响 | 第69-72页 |
·复合膜层表面形貌 | 第69-70页 |
·复合膜层化学成分 | 第70-71页 |
·复合膜层摩擦学性能 | 第71-72页 |
·负偏压的影响 | 第72-75页 |
·复合膜层表面形貌 | 第72-73页 |
·复合膜层化学成分 | 第73-74页 |
·复合膜层摩擦学性能 | 第74-75页 |
·复合膜层磨损机制分析 | 第75-77页 |
5 结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-82页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-85页 |