摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
·镁锂合金概述 | 第12-16页 |
·镁锂合金的研究历史及现状 | 第12-14页 |
·镁锂合金的表面处理 | 第14-16页 |
·微弧氧化概述 | 第16-26页 |
·微弧氧化技术的研究历史及现状 | 第16-18页 |
·微弧氧化的过程和机理 | 第18-23页 |
·微弧氧化的工艺特点 | 第23-26页 |
·课题研究的目的及意义 | 第26-27页 |
·本课题的研究内容 | 第27-28页 |
第2章 实验方法及设备 | 第28-32页 |
·试剂及仪器 | 第28-29页 |
·实验材料 | 第28页 |
·试剂 | 第28-29页 |
·仪器与设备 | 第29页 |
·微弧氧化实验设备 | 第29-30页 |
·微弧氧化膜的制备 | 第30页 |
·前处理 | 第30页 |
·电解液的配置 | 第30页 |
·微弧氧化 | 第30页 |
·微弧氧化陶瓷膜的性能测试 | 第30-32页 |
·广角X-射线衍射(Wide-angle X-ray diffraction,WAXRD) | 第30页 |
·X-射线光电子能谱(X-ray photoelectron spectroscopy,XPS) | 第30-31页 |
·扫描电子显微镜(Scanning electron microscope,SEM) | 第31页 |
·厚度测试(Thickness test) | 第31页 |
·动电位极化(Potentiodynamic polarization,PDP) | 第31页 |
·电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS) | 第31-32页 |
第3章 镁锂合金微弧氧化工艺参数的研究 | 第32-54页 |
·引言 | 第32页 |
·微弧氧化电解液配方的开发 | 第32-38页 |
·电解液配方的初选 | 第32-35页 |
·电解液配方的优化实验 | 第35-38页 |
·微弧氧化工艺参数的优化 | 第38-52页 |
·电流密度的优化 | 第39-42页 |
·氧化时间的优化 | 第42-45页 |
·电源频率的优化 | 第45-49页 |
·占空比的优化 | 第49-52页 |
·本章小结 | 第52-54页 |
第4章 镁锂合金在TIO_2纳米粒子掺杂的复合磷酸盐电解液中的微弧氧化研究 | 第54-66页 |
·引言 | 第54-55页 |
·实验方法 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-64页 |
·电解液中TiO_2纳米粒子浓度的优选 | 第55-57页 |
·表面形貌分析 | 第57-58页 |
·XRD分析 | 第58-59页 |
·EDX分析 | 第59-60页 |
·XPS分析 | 第60-62页 |
·电化学性能分析 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第5章 LA141合金的微弧氧化研究 | 第66-78页 |
·引言 | 第66页 |
·实验方法 | 第66-67页 |
·结果与讨论 | 第67-75页 |
·微弧氧化膜的生长过程 | 第67-68页 |
·表面形貌分析 | 第68-70页 |
·XRD分析 | 第70页 |
·EDX分析 | 第70-71页 |
·XPS分析 | 第71-72页 |
·电化学性能分析 | 第72-75页 |
·镁锂合金微弧氧化机理浅析 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |