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铝合金表面MOxy-改性微弧氧化膜制备及机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 微弧氧化技术研究概况第11-17页
        1.2.1 微弧氧化技术的问世与发展第11-12页
        1.2.2 微弧氧化技术的研究概况第12-17页
    1.3 MO_x~(y-)改性微弧氧化膜研究进展第17-19页
    1.4 微弧氧化技术目前存在的问题第19-20页
    1.5 课题来源第20页
    1.6 本论文研究内容第20-22页
第2章 试验材料及试验方法第22-24页
    2.1 微弧氧化试验装置及试验材料第22页
        2.1.1 试验装置第22页
        2.1.2 试验材料第22页
    2.2 MO_x~(y-)改性微弧氧化膜层制备第22-23页
        2.2.1 前处理第22页
        2.2.2 电解液配制第22-23页
        2.2.3 微弧氧化实验方法第23页
        2.2.4 试样后处理第23页
    2.3 微弧氧化膜层性能测试第23-24页
第3章 Na_2WO_4改性微弧氧化膜特性研究第24-47页
    3.1 Na_2WO_4改性微弧氧化成膜热力学条件第24-25页
    3.2 Na_2WO_4添加量对微弧氧化膜特性影响第25-39页
        3.2.1 Na_2WO_4添加量对微弧氧化电压的影响第25-26页
        3.2.2 Na_2WO_4添加量对微弧氧化膜厚度的影响第26-27页
        3.2.3 Na_2WO_4添加量对微弧氧化膜硬度的影响第27-28页
        3.2.4 Na_2WO_4添加量对微弧氧化膜形貌的影响第28-30页
        3.2.5 Na_2WO_4添加量对微弧氧化膜表面和截面元素分布的影响第30-36页
        3.2.6 Na_2WO_4添加量对微弧氧化膜相组成的影响第36页
        3.2.7 Na_2WO_4改性微弧氧化膜表面W元素XPS分析第36-38页
        3.2.8 Na_2WO_4添加量对微弧氧化膜耐腐蚀性能的影响第38-39页
    3.3 微弧氧化工艺对Na_2WO_4改性微弧氧化膜性能的影响第39-46页
        3.3.1 电流密度对微弧氧化膜性能的影响第39-44页
        3.3.2 氧化时间和频率对微弧氧化膜性能的影响第44-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 Na_2MoO_4改性微弧氧化膜特性研究第47-70页
    4.1 Na_2MoO_4改性微弧氧化成膜热力学条件第47-48页
    4.2 Na_2MoO_4添加量对微弧氧化膜性能影响第48-62页
        4.2.1 Na_2MoO_4添加量对微弧氧化电压的影响第48-49页
        4.2.2 Na_2MoO_4添加量对微弧氧化膜厚度的影响第49-50页
        4.2.3 Na_2MoO_4添加量对微弧氧化膜硬度的影响第50页
        4.2.4 Na_2MoO_4添加量对微弧氧化膜形貌的影响第50-52页
        4.2.5 Na_2MoO_4添加量对微弧氧化膜表面和截面元素分布的影响第52-59页
        4.2.6 Na_2MoO_4添加量对微弧氧化膜相组成的影响第59-60页
        4.2.7 Na_2MoO_4改性微弧氧化膜表面Mo元素XPS分析第60-61页
        4.2.8 Na_2MoO_4添加量对微弧氧化膜耐腐蚀性能的影响第61-62页
    4.3 微弧氧化工艺对Na_2MoO_4改性微弧氧化膜性能的影响第62-69页
        4.3.1 电流密度对微弧氧化膜性能的影响第62-67页
        4.3.2 氧化时间和频率对微弧氧化膜性能的影响第67-69页
    4.4 本章小结第69-70页
第5章 NH_4VO_3改性微弧氧化膜特性研究第70-94页
    5.1 NH_4VO_3改性微弧氧化成膜热力学条件第70-71页
    5.2 NH_4VO_3添加量对微弧氧化膜性能影响第71-85页
        5.2.1 NH_4VO_3添加量对微弧氧化电压的影响第72页
        5.2.2 NH_4VO_3添加量对微弧氧化膜厚度的影响第72-73页
        5.2.3 NH_4VO_3添加量对微弧氧化膜硬度的影响第73-74页
        5.2.4 NH_4VO_3添加量对微弧氧化膜形貌的影响第74-76页
        5.2.5 NH_4VO_3添加量对微弧氧化膜表面和截面元素分布的影响第76-82页
        5.2.6 NH_4VO_3添加量对微弧氧化膜相组成的影响第82-83页
        5.2.7 NH_4VO_3改性微弧氧化膜表面V元素XPS分析第83-84页
        5.2.8 NH_4VO_3添加量对微弧氧化膜耐腐蚀性能的影响第84-85页
    5.3 微弧氧化工艺对NH_4VO_3改性微弧氧化膜性能的影响第85-91页
        5.3.1 电流密度对微弧氧化膜性能的影响第85-90页
        5.3.2 氧化时间和频率对微弧氧化膜性能的影响第90-91页
    5.4 Na_2WO_4、 Na_2MoO_4和NH_4VO_3改性微弧氧化膜性能对比分析第91-93页
    5.5 本章小结第93-94页
第六章 铝合金表面MO_x~(y-)改性微弧氧化膜形成机理第94-102页
    6.1 铝合金表面MO_x~(y-)改性微弧氧化膜形成机理第94-97页
    6.2 铝合金表面MO_x~(y-)改性微弧氧化模型第97-99页
    6.3 微弧氧化膜膜厚计算公式推导第99-101页
    6.4 本章小结第101-102页
第七章 结论及建议第102-104页
    7.1 结论第102-103页
    7.2 下一步工作建议第103页
    7.3 本文创新点第103-104页
致谢第104-105页
参考文献第105-112页
攻读博士学位期间发表的论文及科研成果第112页

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