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超声场中Ni-Co-Al2O3复合镀层的制备与电化学行为的研究

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1 绪论第9-22页
    1.1 铜材料的表面强化技术简介第9-10页
        1.1.1 表面改性技术第9页
        1.1.2 表面处理技术第9页
        1.1.3 表面涂覆技术第9-10页
    1.2 电沉积工艺概述第10-13页
        1.2.0 电沉积的定义第10-11页
        1.2.1 双电层与电极的极化第11页
        1.2.2 电化学极化与浓度差极化第11-12页
        1.2.3 电沉积溶液的组成第12-13页
    1.3 复合电沉积概述第13-16页
        1.3.1 复合电沉积机理第14-16页
        1.3.2 纳米粒子对复合沉积层的强化机制第16页
    1.4 复合电沉积工艺的应用第16-19页
        1.4.1 高硬度耐磨损复合电沉积镀层第16-17页
        1.4.2 耐高温抗氧化的复合电沉积层第17页
        1.4.3 耐蚀纳米复合镀层第17-18页
        1.4.4 自润滑功能复合沉积层第18页
        1.4.5 具有电接触性能及电催化性能的复合沉积层第18-19页
    1.5 超声在复合电沉积过程中的工作原理第19-20页
    1.6 选题背景与研究意义第20-21页
    1.7 本课题研究内容与目的第21-22页
2 实验设备及实验方法第22-28页
    2.1 复合镀层的制备和工艺参数的优化第22-24页
        2.1.1 电沉积溶液的制备与工艺参数的选择第22页
        2.1.2 不同工艺参数下镀层的制备第22-24页
        2.1.3 镀层性能的检测第24页
    2.2 超声场中Ni-Co-Al_2O_3共沉积的电化学行为的研究第24-26页
        2.2.1 阴极极化曲线测试第25页
        2.2.2 循环伏安曲线测试第25页
        2.2.3 计时电流曲线测试第25页
        2.2.4 交流阻抗测试第25-26页
    2.3 超声对镀层性能的影响第26-27页
        2.3.1 扫描电镜与能谱分析第26页
        2.3.2 金相显微镜与镀层沉积速率的测试第26页
        2.3.3 硬度测试第26页
        2.3.4 电化学腐蚀测试第26-27页
        2.3.5 高温抗氧化实验第27页
        2.3.6 高温耐摩擦磨损实验第27页
    2.4 超声对于复合共沉积表观活化能的影响第27-28页
3 复合电沉积层的制备与电沉积工艺参数的优化第28-41页
    3.1 电流密度对复合沉积层的影响第28-29页
    3.2 纳米粒子浓度对纳米复合沉积层的影响第29-32页
    3.3 钴盐浓度对纳米复合沉积层的影响第32-34页
    3.4 电沉积溶液温度对复合沉积层的影响第34-36页
    3.5 电沉积溶液pH对复合沉积层的影响第36-38页
    3.6 搅拌速率对复合沉积层的影响第38-39页
    3.7 本章小结第39-41页
4 超声场对镀液中粒子的电化学行为的影响第41-48页
    4.1 动力学参数对粒子共沉积行为的影响第41-42页
    4.2 超声场及非超声场中电沉积过程的循环伏安曲线分析第42-44页
    4.3 超声场及非超声场中计时电流曲线的分析第44-45页
    4.4 超声场及非超声场复合电沉积过程中交流阻抗的分析第45-47页
    4.5 本章小结第47-48页
5 超声场对复合沉积层表面形貌及性能的影响第48-59页
    5.1 超声场对Ni-Co-Al_2O_3复合沉积层表面形貌的影响第48-52页
    5.2 超声对复合沉积层表面硬度的影响第52-53页
    5.3 超声对复合沉积层耐电化学腐蚀性的影响第53-54页
    5.4 超声对复合沉积层高温抗氧化性的影响第54-57页
    5.5 超声对复合沉积层抗高温摩擦磨损性的影响第57-58页
    5.6 本章小结第58-59页
6 超声场对复合电沉积活化能的影响第59-62页
7 结论第62-63页
参考文献第63-66页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第66-67页
致谢第67-68页
作者简介第68-69页

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