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 |