摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
1 绪论 | 第12-28页 |
·引言 | 第12页 |
·阳极氧化技术概述 | 第12-15页 |
·铝阳极氧化过程机理 | 第12-15页 |
·阳极氧化膜的分类 | 第15页 |
·铝阳极氧化膜的组成和结构 | 第15-17页 |
·Murphy模型 | 第15-16页 |
·Keller模型 | 第16-17页 |
·Wood模型 | 第17页 |
·常用阳极氧化方法 | 第17-19页 |
·硫酸阳极氧化 | 第17-18页 |
·铬酸阳极氧化 | 第18页 |
·草酸阳极氧化 | 第18页 |
·磷酸阳极氧化 | 第18-19页 |
·瓷质阳极氧化 | 第19页 |
·硬质阳极氧化 | 第19页 |
·铝阳极氧化膜的应用 | 第19-21页 |
·分离膜的应用 | 第19-20页 |
·光学及光学元件应用 | 第20页 |
·磁性薄膜的应用 | 第20页 |
·太阳能选择性吸收膜的应用 | 第20页 |
·束状微电极的应用 | 第20-21页 |
·复合镀技术 | 第21-22页 |
·复合镀技术定义 | 第21页 |
·复合镀技术的分类 | 第21页 |
·复合镀技术的特点 | 第21-22页 |
·复合镀技术的基本原理 | 第22页 |
·纳米复合镀技术 | 第22-25页 |
·纳米复合镀技术的研究现状 | 第22-24页 |
·纳米复合镀技术定义 | 第24页 |
·纳米复合镀技术的特点 | 第24页 |
·纳米颗粒与金属离子共沉积机理 | 第24-25页 |
·本文研究的目的和意义 | 第25-28页 |
2 实验材料和研究方法 | 第28-34页 |
·实验材料 | 第28-29页 |
·实验设备 | 第29页 |
·试验方法 | 第29-34页 |
·多孔阳极氧化膜层的制备 | 第29-31页 |
·纳米复合镀层的制备 | 第31-32页 |
·纳米复合镀层的表征 | 第32-34页 |
3 铝草酸阳极氧化膜上纳米复合镀层的制备与表征 | 第34-60页 |
·铝草酸阳极氧化 | 第34-38页 |
·阳极氧化时的电压-时间响应 | 第34-35页 |
·未经封孔处理的草酸阳极氧化膜的耐蚀性 | 第35-38页 |
·草酸阳极氧化膜上制备纳米复合镀层时的电压-时间响应 | 第38-39页 |
·实验条件对复合镀层形貌的影响 | 第39-51页 |
·阳极氧化膜扩孔时间对复合镀层形貌的影响 | 第39-43页 |
·复合镀时间对复合镀层形貌的影响 | 第43-45页 |
·复合镀电流密度对复合镀层形貌的影响 | 第45-47页 |
·复合镀过程中镀液的搅拌速度对复合镀层形貌的影响 | 第47-49页 |
·纳米颗粒的添加对复合镀层形貌的影响 | 第49-51页 |
·纳米复合镀层性能测试结果与分析 | 第51-58页 |
·不同电流密度下的纳米复合镀层的阻抗谱和极化曲线 | 第51-53页 |
·极化后样品的腐蚀形貌 | 第53-54页 |
·纳米TiO_2的添加对镀层耐蚀性的影响 | 第54-56页 |
·纳米复合镀层的光催化活性实验 | 第56-58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
4 铝硫酸阳极氧化膜上纳米复合镀层的制备与表征 | 第60-78页 |
·铝硫酸阳极氧化 | 第60-63页 |
·阳极氧化时的电压-时间响应 | 第60-61页 |
·未经封孔处理的硫酸阳极氧化膜的耐蚀性 | 第61-63页 |
·实验条件对复合镀层形貌的影响 | 第63-68页 |
·阳极氧化膜扩孔时间对复合镀层形貌的影响 | 第63-66页 |
·纳米颗粒的添加对复合镀层形貌的影响 | 第66-68页 |
·纳米复合镀层性能测试结果与分析 | 第68-72页 |
·不同电流密度下的纳米复合镀层的阻抗谱和极化曲线 | 第68-70页 |
·纳米TiO_2的添加对镀层耐蚀性的影响 | 第70-72页 |
·纳米复合镀层的光催化活性实验 | 第72页 |
·同条件硫酸阳极氧化膜复合镀层与草酸阳极氧化膜复合镀层比较 | 第72-77页 |
·阻抗谱和极化曲线的比较 | 第72-74页 |
·组织结构的比较 | 第74-76页 |
·光催化作用的比较 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
5 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-84页 |
在学期间研究成果 | 第84-86页 |
致谢 | 第86页 |