摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
·镁合金的特点与存在的问题 | 第8页 |
·镁合金表面处理技术及特点 | 第8-10页 |
·化学转化 | 第8-9页 |
·阳极氧化 | 第9页 |
·金属涂层 | 第9页 |
·有机物涂层 | 第9-10页 |
·新兴的表面处理技术 | 第10页 |
·微弧氧化的技术原理 | 第10-12页 |
·微弧氧化的基本原理 | 第10-11页 |
·微弧氧化的工艺特点及应用 | 第11-12页 |
·镁合金微弧氧化处理存在的问题 | 第12页 |
·封孔处理 | 第12-14页 |
·封孔技术分类及特点 | 第12-13页 |
·镁合金微弧氧化陶瓷层的封孔处理 | 第13-14页 |
·溶胶-凝胶技术制备无机膜层 | 第14-16页 |
·溶胶-凝胶技术原理与过程 | 第14-15页 |
·溶胶-凝胶技术制备薄膜材料 | 第15页 |
·溶胶-凝胶技术制备SiO_2保护膜层 | 第15-16页 |
·课题的研究目的与意义 | 第16页 |
·课题的研究内容与技术路线图 | 第16-18页 |
2 试验设备及实验方法 | 第18-24页 |
·试验材料 | 第18页 |
·试样材料 | 第18页 |
·试样尺寸 | 第18页 |
·试样制备 | 第18页 |
·试验药品 | 第18页 |
·试验设备及用途 | 第18-19页 |
·微弧氧化设备 | 第18-19页 |
·其它试验仪器 | 第19页 |
·微弧氧化陶瓷层和复合膜层微观结构分析 | 第19-21页 |
·溶胶产物分析 | 第19-20页 |
·陶瓷层厚度的测量 | 第20页 |
·陶瓷层和复合膜层粗糙度的测量 | 第20页 |
·陶瓷层和复合膜层的组织结构分析 | 第20页 |
·陶瓷层和复合膜层的微观形貌观察 | 第20-21页 |
·陶瓷层和复合膜层的表面元素分析 | 第21页 |
·微弧氧化陶瓷层和复合膜层的耐蚀性评价 | 第21-24页 |
·浸泡试验 | 第21页 |
·电化学分析 | 第21-22页 |
·中性盐雾试验 | 第22-24页 |
3 SiO_2溶胶对复合膜层组织结构和耐蚀性的影响 | 第24-40页 |
·SiO_2溶胶的制备 | 第24-26页 |
·SiO_2溶胶配比的选择 | 第24-25页 |
·SiO_2溶胶产物的分析 | 第25-26页 |
·溶胶配比对微弧氧化-SiO_2复合膜层微观结构的影响 | 第26-33页 |
·微弧氧化-SiO_2复合膜层的制备 | 第26页 |
·微弧氧化-SiO_2复合膜层晶体结构分析 | 第26-28页 |
·微弧氧化-SiO_2复合膜层表面粗糙度分析 | 第28页 |
·微弧氧化-SiO_2复合膜层形貌观察 | 第28-31页 |
·微弧氧化-SiO_2复合膜层表面元素分析 | 第31-33页 |
·微弧氧化-SiO_2复合膜层耐腐蚀性能分析 | 第33-36页 |
·电化学分析 | 第33-34页 |
·浸泡试验 | 第34-35页 |
·复合膜层的耐蚀机理 | 第35-36页 |
·微弧氧化-SiO_2复合膜层结合状态分析 | 第36-40页 |
4 微弧氧化工艺对复合膜层微观结构和耐蚀性的影响 | 第40-58页 |
·微弧氧化时间对陶瓷层和复合膜层结构的影响 | 第40-43页 |
·微弧氧化时间对陶瓷层厚度和粗糙度的影响 | 第40-41页 |
·微弧氧化时间对陶瓷层和复合膜层微观形貌的影响 | 第41-43页 |
·微弧氧化时间对陶瓷层和复合膜层耐蚀性的影响 | 第43-47页 |
·电化学分析 | 第43-45页 |
·中性盐雾试验 | 第45-47页 |
·占空比对陶瓷层和复合膜层微观结构的影响 | 第47-52页 |
·占空比对陶瓷层厚度和粗糙度的影响 | 第47-48页 |
·占空比对陶瓷层和复合膜层微观形貌的影响 | 第48-52页 |
·占空比对陶瓷层和复合膜层耐蚀性的影响 | 第52-55页 |
·电化学分析 | 第52-54页 |
·中性盐雾试验 | 第54-55页 |
·镁合金微弧氧化-SiO_2复合膜层耐蚀性的影响因素 | 第55-58页 |
·镁合金微弧氧化-SiO_2复合膜层的腐蚀过程 | 第56-57页 |
·镁合金微弧氧化-SiO_2复合膜层耐蚀性提高的途径 | 第57-58页 |
5 结论 | 第58-60页 |
致谢 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |