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镁基材料微弧氧化涂层的组织性能与生长行为研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-31页
   ·课题背景及研究目的第14-16页
   ·镁基材料的腐蚀特性及腐蚀行为第16-19页
     ·镁的电化学特性第16-17页
     ·合金化元素对镁合金腐蚀性能的影响第17-18页
     ·增强相对镁基复合材料腐蚀行为的影响第18-19页
   ·提高镁基材料耐腐蚀性能的途径第19-24页
     ·提高镁合金耐腐蚀性能的途径第19-23页
     ·改善镁基复合材料耐腐蚀性能的途径第23-24页
   ·微弧氧化技术研究现状第24-29页
     ·微弧氧化技术概述第24页
     ·合金微弧氧化的研究现状第24-26页
     ·金属基复合材料微弧氧化的研究现状第26页
     ·微弧氧化的影响因素第26-29页
   ·主要研究内容第29-31页
第2章 试验材料与研究方法第31-38页
   ·试验材料第31-32页
     ·试验用主要原材料第31页
     ·试验用其它原材料第31-32页
     ·材料的热处理第32页
   ·微弧氧化处理的工艺设计第32-34页
   ·微弧氧化涂层的组织结构观测与成分分析第34-35页
     ·涂层厚度测量第34页
     ·涂层表面形貌及截面组织观察第34-35页
     ·涂层表面成分、化学结构及相组成分析第35页
   ·微弧氧化涂层耐腐蚀性能的评价第35-36页
     ·浸泡试验测量腐蚀失重第35页
     ·电化学试验第35-36页
   ·微弧氧化涂层的机械性能测试第36-38页
     ·涂层弹性模量和硬度的测量第36页
     ·涂层的摩擦磨损行为测试第36页
     ·微弧氧化处理后材料的拉伸试验第36-38页
第3章 微弧氧化涂层的制备及微观组织结构第38-62页
   ·电参数对涂层组织结构的影响第38-47页
     ·脉冲电压的影响第38-40页
     ·脉冲频率和占空比的影响第40-41页
     ·电流密度的影响第41-43页
     ·电参数对涂层组织形貌的影响规律讨论第43-44页
     ·涂层的化学成分及相组成分析第44-47页
   ·电解液对涂层组织结构的影响第47-50页
   ·不同镁基材料微弧氧化涂层组织结构的区别第50-60页
     ·不同基底材料的微弧氧化行为第50-53页
     ·不同基底材料涂层宏观与微观形貌的区别第53-58页
     ·不同基底材料涂层相组成的区别第58-60页
   ·本章小结第60-62页
第4章 微弧氧化涂层的耐腐蚀性能第62-79页
   ·引言第62-64页
   ·工艺参数对涂层耐腐蚀性能的影响第64-68页
   ·不同镁基材料涂层耐腐蚀性能的区别第68-70页
   ·微弧氧化涂层的腐蚀行为第70-77页
     ·电化学加速腐蚀条件下涂层的腐蚀破坏第70-74页
     ·浸泡腐蚀条件下涂层的腐蚀破坏第74-77页
   ·本章小结第77-79页
第5章 微弧氧化涂层的机械性能第79-100页
   ·微弧氧化涂层的弹性模量及硬度第79-83页
   ·微弧氧化涂层的摩擦学行为第83-92页
     ·AZ91 合金微弧氧化涂层的摩擦行为第83-86页
     ·Al_(18)B_4O_(33w)/AZ91 复合材料微弧氧化涂层的摩擦行为第86-89页
     ·SiC_w/AZ91 复合材料微弧氧化涂层的摩擦行为第89-92页
   ·微弧氧化处理对镁基材料拉伸性能的影响第92-99页
   ·本章小结第99-100页
第6章 第二相对微弧氧化涂层形成过程的影响机制第100-133页
   ·纯镁微弧氧化涂层的特征第100-102页
   ·镁合金微弧氧化涂层的形成过程第102-112页
     ·AZ91 合金涂层的形成过程第102-109页
     ·Mg-Si 合金涂层的形成过程第109-112页
   ·镁基复合材料微弧氧化涂层的形成过程第112-127页
     ·Al_(18)B_4O_(33w)/AZ91 复合材料涂层的形成过程第112-119页
     ·SiC_w/AZ91 复合材料涂层的形成过程第119-124页
     ·含碳纤维的镁基复合材料的微弧氧化行为第124-127页
   ·第二相对微弧氧化涂层形成过程的影响机制讨论第127-131页
   ·本章小结第131-133页
结论第133-135页
参考文献第135-145页
攻读博士学位期间发表的学术论文第145页
发表的其它论文第145-147页
致谢第147-148页
个人简历第148页

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