摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 镁及镁合金 | 第11-13页 |
1.1.1 镁及镁合金性质 | 第11页 |
1.1.2 镁合金的应用 | 第11-13页 |
1.1.3 AZ91D压铸镁合金简介 | 第13页 |
1.2 镁及镁合金的腐蚀类型 | 第13-18页 |
1.2.1 水溶液中的腐蚀 | 第14-16页 |
1.2.2 大气腐蚀 | 第16-18页 |
1.2.3 人体模拟液中的腐蚀 | 第18页 |
1.2.4 土壤腐蚀 | 第18页 |
1.3 薄层液膜下镁及镁合金的腐蚀研究进展 | 第18-20页 |
1.4 镁及镁合金磷化处理研究现状 | 第20-22页 |
1.4.1 锰系磷化膜 | 第20页 |
1.4.2 锌系磷化膜 | 第20-21页 |
1.4.3 钡系磷化膜 | 第21页 |
1.4.4 钙系磷化膜 | 第21-22页 |
1.5 选题意义及研究内容 | 第22-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-29页 |
2.1 实验材料 | 第25页 |
2.1.1 实验对象 | 第25页 |
2.1.2 实验所用化学试剂 | 第25页 |
2.2 薄液膜实验装置 | 第25-26页 |
2.3 研究方法 | 第26-29页 |
2.3.1 极化曲线 | 第26页 |
2.3.2 电化学阻抗谱 | 第26-27页 |
2.3.3 磷化膜膜重分析 | 第27页 |
2.3.4 表征 | 第27-29页 |
第3章 AZ91D镁合金在NaHCO3薄液膜下腐蚀行为研究 | 第29-41页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验 | 第29-30页 |
3.3 结果与讨论 | 第30-39页 |
3.3.1 不同液膜厚度下NaHCO3对AZ91D腐蚀行为的影响 | 第30-34页 |
3.3.2 薄液膜(200 μm)下NaHCO3浓度对AZ91D腐蚀行为的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 腐蚀机理探讨 | 第35-39页 |
3.3.3.1 AZ91D腐蚀随时间变化 | 第35-36页 |
3.3.3.2 腐蚀形貌及产物分析 | 第36-37页 |
3.3.3.3 腐蚀机理 | 第37-39页 |
3.4 小结 | 第39-41页 |
第4章 薄液膜下NH_4~+对AZ91D镁合金腐蚀行为的影响 | 第41-57页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 实验 | 第41-42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-53页 |
4.3.1 NH_4~+含量对AZ91D腐蚀行为的影响 | 第42-46页 |
4.3.1.1 阴极极化曲线 | 第42-43页 |
4.3.1.2 EIS行为 | 第43-45页 |
4.3.1.3 Cl-和NH_4~+环境下AZ91D的腐蚀形貌 | 第45-46页 |
4.3.2 AZ91D在不同阴离子NH_4~+盐下的腐蚀行为 | 第46-48页 |
4.3.2.1 阴极极化曲线 | 第47页 |
4.3.2.2 EIS行为 | 第47-48页 |
4.3.3 不同液膜厚度下NH_4~+对AZ91D腐蚀行为的影响 | 第48-53页 |
4.3.3.1 阴极极化曲线 | 第49-50页 |
4.3.3.2 EIS行为 | 第50-51页 |
4.3.3.3 腐蚀形貌 | 第51-52页 |
4.3.3.4 产物分析 | 第52-53页 |
4.4 机理探讨 | 第53-55页 |
4.5 小结 | 第55-57页 |
第5章 AZ91D镁合金表面钙磷转化膜的制备及其耐蚀性能研究 | 第57-69页 |
5.1 引言 | 第57-58页 |
5.2 实验 | 第58页 |
5.3 结果与讨论 | 第58-68页 |
5.3.1 AZ91D镁合金磷化成膜工艺研究 | 第58-65页 |
5.3.1.1 基础液配比的影响 | 第58-61页 |
5.3.1.2 时间影响 | 第61-63页 |
5.3.1.3 温度影响 | 第63-64页 |
5.3.1.4 pH影响 | 第64页 |
5.3.1.5 搅拌速度的影响 | 第64-65页 |
5.3.2 微观结构分析 | 第65-66页 |
5.3.3 成膜机理 | 第66-68页 |
5.4 小结 | 第68-69页 |
第6章 结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-83页 |
硕士期间发表的论文 | 第83-85页 |
致谢 | 第85页 |