摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-13页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
·选题目的与意义 | 第13页 |
·铝及铝合金概述 | 第13-15页 |
·铝合金表面处理 | 第15-16页 |
·铝合金表面着色工艺 | 第16-17页 |
·微弧氧化技术 | 第17-23页 |
·微弧氧化技术特点 | 第17-19页 |
·微弧氧化膜层的结构与特点 | 第19-21页 |
·微弧氧化技术在国内外的发展现状 | 第21-22页 |
·微弧氧化技术的应用 | 第22-23页 |
·本文主要研究内容和技术路线 | 第23-25页 |
第2章 实验设备及方法 | 第25-33页 |
·实验设备 | 第25-26页 |
·实验材料 | 第26-27页 |
·微弧氧化陶瓷膜的制备 | 第27-29页 |
·试样的制备 | 第27页 |
·电解液的配制 | 第27-28页 |
·微弧氧化处理 | 第28页 |
·微弧氧化后处理 | 第28-29页 |
·微弧氧化膜层的性能表征 | 第29-33页 |
·微弧氧化陶瓷膜层厚度的测量 | 第29页 |
·微弧氧化陶瓷膜层的微观形貌及化学成分分析 | 第29页 |
·微弧氧化陶瓷膜层的相结构分析 | 第29页 |
·微弧氧化陶瓷膜层孔隙率的测定 | 第29-30页 |
·微弧氧化陶瓷膜层表面粗糙度的测定 | 第30页 |
·微弧氧化陶瓷膜层孔径和孔深的测定 | 第30页 |
·陶瓷层耐腐蚀性能分析 | 第30-33页 |
第3章 微弧氧化绿色陶瓷膜层的制备及性能研究 | 第33-55页 |
·引言 | 第33页 |
·K_2Cr_20_4 浓度对微弧氧化绿色陶瓷膜层的影响 | 第33-42页 |
·K_2Cr_20_4 浓度对微弧氧化绿色膜层宏观形貌的影响 | 第33-35页 |
·K_2Cr_20_4 浓度对微弧氧化绿色膜层微观形貌的影响 | 第35-37页 |
·微弧氧化绿色陶瓷膜表面元素及其分布 | 第37-40页 |
·微弧氧化绿色陶瓷膜的相组成 | 第40-41页 |
·K_2Cr_20_4 浓度对微弧氧化绿色膜层耐蚀性的影响 | 第41-42页 |
·电流密度对微弧氧化绿色陶瓷膜层的影响 | 第42-50页 |
·电流密度对微弧氧化绿色陶瓷膜层宏观形貌的影响 | 第43页 |
·电流密度对微弧氧化绿色陶瓷膜层微观形貌的影响 | 第43-45页 |
·电流密度对微弧氧化绿色陶瓷膜层厚度的影响 | 第45-46页 |
·电流密度对微弧氧化绿色陶瓷膜层粗糙度的影响 | 第46-47页 |
·电流密度对微弧氧化绿色陶瓷膜层耐腐蚀性的影响 | 第47-50页 |
·脉冲频率对微弧氧化绿色陶瓷膜层的影响 | 第50-54页 |
·脉冲频率对微弧氧化绿色陶瓷膜层宏观形貌的影响 | 第50-51页 |
·脉冲频率对微弧氧化绿色陶瓷膜层微观形貌的影响 | 第51-52页 |
·脉冲频率对微弧氧化绿色陶瓷膜层厚度的影响 | 第52-53页 |
·脉冲频率对微弧氧化绿色陶瓷膜层粗糙度的影响 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 微弧氧化棕色陶瓷膜层的制备及性能研究 | 第55-79页 |
·引言 | 第55页 |
·微弧氧化棕色陶瓷膜层的制备 | 第55-65页 |
·CuS0_4 浓度对微弧氧化棕色膜层宏观形貌的影响 | 第55-56页 |
·CuS0_4 浓度对微弧氧化棕色膜层微观形貌的影响 | 第56-59页 |
·微弧氧化棕色陶瓷膜表面元素及其分布 | 第59-61页 |
·微弧氧化陶瓷膜层的相组成 | 第61-62页 |
·CuS0_4 浓度对微弧氧化棕色膜层粗糙度的影响 | 第62-63页 |
·CuS0_4 浓度对微弧氧化棕色膜层耐蚀性的影响 | 第63-65页 |
·氧化时间对微弧氧化棕色陶瓷膜层的影响 | 第65-73页 |
·氧化时间对微弧氧化棕色陶瓷膜层宏观形貌的影响 | 第65-66页 |
·氧化时间对微弧氧化棕色陶瓷膜层微观形貌的影响 | 第66-69页 |
·氧化时间对微弧氧化棕色陶瓷膜层厚度的影响 | 第69-70页 |
·氧化时间对微弧氧化棕色陶瓷膜层粗糙度的影响 | 第70-71页 |
·氧化时间对微弧氧化棕色陶瓷膜层耐腐蚀性的影响 | 第71-73页 |
·占空比对微弧氧化棕色陶瓷膜层的影响 | 第73-78页 |
·占空比对微弧氧化棕色陶瓷膜宏观形貌的影响 | 第73-74页 |
·占空比对微弧氧化棕色陶瓷膜微观形貌的影响 | 第74-76页 |
·占空比对微弧氧化棕色陶瓷膜厚度的影响 | 第76-77页 |
·占空比对微弧氧化棕色陶瓷膜耐腐蚀性的影响 | 第77-78页 |
·本章小结 | 第78-79页 |
第5章 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87页 |