摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
·概述 | 第11页 |
·化学镀镍 | 第11-15页 |
·化学镀镍技术 | 第11-12页 |
·化学镀镍机理 | 第12-13页 |
·化学镀镍技术特点 | 第13页 |
·化学镀镍技术发展简史 | 第13-14页 |
·化学镀镍技术研究进展 | 第14-15页 |
·化学镀 Ni-Cu-P 合金 | 第15-17页 |
·化学镀 Ni-Cu-P 合金理论基础 | 第15-17页 |
·化学镀 Ni-Cu-P 合金研究及应用 | 第17页 |
·稀土在表面改性方面的应用 | 第17-20页 |
·稀土元素简介 | 第17-18页 |
·稀土元素特点 | 第18页 |
·稀土在表面改性技术中的应用 | 第18-20页 |
·研究目的和内容 | 第20-21页 |
第2章 实验材料及方法 | 第21-27页 |
·实验材料 | 第21页 |
·实验试剂与设备 | 第21-22页 |
·实验试剂 | 第21页 |
·实验仪器 | 第21-22页 |
·前处理工艺 | 第22-23页 |
·化学镀镀液配方及工艺参数 | 第23页 |
·化学镀工艺流程 | 第23-24页 |
·研究方法 | 第24-27页 |
·镀层镀速测量 | 第24页 |
·镀层粗糙度测量 | 第24页 |
·镀层微观形貌观察 | 第24页 |
·镀层成分分析 | 第24页 |
·镀层物相分析 | 第24页 |
·镀层显微结构观察 | 第24-25页 |
·镀层电化学测试 | 第25页 |
·镀层附着力测试 | 第25-27页 |
第3章 工艺参数对化学镀 Ni-Cu-P 合金腐蚀性能的影响 | 第27-35页 |
·搅拌方式对 Ni-Cu-P 合金镀层腐蚀性能的影响 | 第27-31页 |
·镀层表面宏观形貌 | 第28-29页 |
·镀层沉积速度 | 第29页 |
·镀层粗糙度 | 第29-30页 |
·镀层腐蚀性能 | 第30-31页 |
·施镀温度对 Ni-Cu-P 合金镀层腐蚀性能的影响 | 第31-34页 |
·镀层沉积速度 | 第31-32页 |
·镀层粗糙度 | 第32页 |
·镀层腐蚀性能 | 第32-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第4章 硫酸铜浓度对 Ni-Cu-P 合金镀层腐蚀性能的影响 | 第35-45页 |
·镀层沉积速度 | 第35页 |
·镀层粗糙度 | 第35-36页 |
·镀层形貌、成分及结构 | 第36-42页 |
·镀层微观形貌 | 第36-37页 |
·镀层成分 | 第37-41页 |
·镀层结构 | 第41-42页 |
·镀层腐蚀性能 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第5章 稀土铈盐对 Ni-Cu-P 合金镀层腐蚀性能的影响 | 第45-61页 |
·镀层沉积速度 | 第45-46页 |
·镀层附着力 | 第46-47页 |
·镀层形貌、成分及微观结构 | 第47-52页 |
·镀层宏观形貌 | 第47-48页 |
·镀层微观形貌 | 第48页 |
·镀层成分 | 第48-50页 |
·镀层微观结构 | 第50-52页 |
·镀层腐蚀性能 | 第52-58页 |
·动电位极化曲线测试 | 第52-53页 |
·自腐蚀电位(Ecorr)测试 | 第53-54页 |
·电化学阻抗(EIS)测试 | 第54-58页 |
·镀层耐蚀性能提高原因的初步分析 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-61页 |
第6章 稀土镧盐对 Ni-Cu-P 合金镀层腐蚀性能的影响 | 第61-77页 |
·镀层沉积速度 | 第61-62页 |
·镀层附着力 | 第62-63页 |
·镀层形貌、成分及微观结构 | 第63-69页 |
·镀层宏观形貌 | 第63页 |
·镀层微观形貌 | 第63-64页 |
·镀层成分 | 第64-67页 |
·镀层微观结构 | 第67-69页 |
·镀层腐蚀性能 | 第69-74页 |
·动电位极化曲线测试 | 第69-70页 |
·自腐蚀电位(Ecorr)测试 | 第70-71页 |
·电化学阻抗(EIS)测试 | 第71-73页 |
·镀层耐蚀性能提高原因的初步分析 | 第73-74页 |
·稀土铈盐与镧盐提高镀层耐蚀性能的对比 | 第74页 |
·本章小结 | 第74-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |