稀土对化学复合镀Ni-P-PTFE工艺以及镀层性能的影响
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
·前言 | 第8页 |
·发展概况 | 第8页 |
·化学复合镀 | 第8-10页 |
·复合镀层的发展过程 | 第8-9页 |
·化学镀的特点与优点 | 第9页 |
·化学复合镀的优点 | 第9-10页 |
·化学镀及其复合镀的研究现状和存在的问题 | 第10页 |
·化学镀的应用现状 | 第10-12页 |
·在航空工业中的应用 | 第10页 |
·在电子和计算机工业中的应用 | 第10-11页 |
·在模具工业中的应用 | 第11页 |
·在石油和天然气工业中的应用 | 第11页 |
·在汽车工业中的应用 | 第11-12页 |
·化学镀镍应用前景 | 第12页 |
·稀土在表面改性方面的应用现状 | 第12-15页 |
·稀土元素的特点和作用 | 第12-13页 |
·稀土在化学镀中的研究现状 | 第13-15页 |
·稀土元素在化学镀层方面的具体应用 | 第15页 |
·本论文的研究重点和具体内容 | 第15-17页 |
第二章 化学镀沉积的原理以及各种检测方法 | 第17-25页 |
·化学镀Ni-P 合金理论基础 | 第17-21页 |
·化学镀镍磷合金的热力学 | 第17-18页 |
·化学镀镍的动力学 | 第18-19页 |
·化学镀Ni-P 合金沉积机理 | 第19-21页 |
·镀层质量的检测 | 第21-23页 |
·镀层显微硬度 | 第21页 |
·镀层的附着强度 | 第21-22页 |
·镀层厚度 | 第22页 |
·镀层孔隙率测试 | 第22页 |
·镀速的测定 | 第22页 |
·镀层外观检测 | 第22-23页 |
·盐雾实验 | 第23页 |
·镀层结构的测定 | 第23-25页 |
·X 射线衍射分析 | 第23页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第23-25页 |
第三章 试验工艺及镀液成份的分析 | 第25-32页 |
·实验试剂和实验装置 | 第25页 |
·实验试剂 | 第25页 |
·实验装置 | 第25页 |
·试验工艺 | 第25-28页 |
·基体材料 | 第25页 |
·化学镀的工艺流程 | 第25-28页 |
·镀液配制 | 第26页 |
·前处理 | 第26-27页 |
·化学镀 | 第27-28页 |
·后处理 | 第28页 |
·镀液的提取 | 第28页 |
·化学镀镍液各成份的分析 | 第28-31页 |
·主盐 | 第28页 |
·还原剂 | 第28-29页 |
·络合剂 | 第29页 |
·加速剂 | 第29页 |
·稳定剂 | 第29-30页 |
·缓冲剂 | 第30页 |
·光亮剂 | 第30页 |
·聚四氟乙烯(PTFE) | 第30页 |
·表面活性剂 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第四章 复合镀工艺的确定 | 第32-43页 |
·主盐和还原剂浓度的确定 | 第32-33页 |
·主盐 | 第32页 |
·还原剂 | 第32-33页 |
·缓冲剂的选用和用量 | 第33页 |
·络合剂的选用及配比 | 第33-36页 |
·实验结果分析 | 第35-36页 |
·稳定剂的试验 | 第36-38页 |
·化学复合镀Ni-P-PTFE 工艺稳定性的确定 | 第38-41页 |
·化学复合镀沉积机理 | 第38-39页 |
·聚四氟乙烯(PTFE)离子浓度的确定 | 第39页 |
·表面活性剂的选择 | 第39-41页 |
·稀土离子浓度的确定 | 第41-42页 |
·温度的控制 | 第41-42页 |
·搅拌速度和装载量的确定 | 第42页 |
·其它操作条件对镀液的影响 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第五章 复合镀层性能的测试 | 第43-50页 |
·稀土元素对工艺的影响 | 第43-44页 |
·稀土对化学镀Ni-P 表面形貌的影响 | 第43-44页 |
·稀土对镀层性能的影响 | 第44-48页 |
·稀土对结合力的影响 | 第44-45页 |
·稀土对镀层成分的影响 | 第45-46页 |
·稀土对镀层耐蚀性的影响 | 第46-48页 |
·不同含量稀土对镀层性能的影响 | 第48-49页 |
·不同含量稀土对镀层表面形貌的影响 | 第48页 |
·不同含量稀土对镀层沉积速度的影响 | 第48-49页 |
·不同含量稀土对镀层显微硬度的影响 | 第49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
第六章 结论与展望 | 第50-51页 |
致谢 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-56页 |
附录:作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第56页 |