首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--腐蚀的控制与防护论文--金属表面防护技术论文

电偶合对钛合金TC4表面化学转化膜结构和性能的影响

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第1章 绪论第15-29页
    1.1 选题背景及意义第15-16页
    1.2 钛合金及其表面处理第16-21页
        1.2.1 钛合金的性质及其应用第16-18页
        1.2.2 钛合金的表面处理技术第18-21页
    1.3 化学转化技术及其进展第21-24页
        1.3.1 化学转化的种类第21-23页
        1.3.2 化学转化膜的应用第23页
        1.3.3 磷酸锌的结构、性质及应用第23-24页
    1.4 电偶合对化学转化的影响第24-26页
        1.4.1 电偶合方式第24页
        1.4.2 电偶合机理第24-25页
        1.4.3 电偶合对化学转化膜的结构和性能的影响第25-26页
    1.5 存在的主要问题和本文主要研究内容第26-29页
        1.5.1 存在的主要问题第26-27页
        1.5.2 本文主要研究内容第27-29页
第2章 试验内容与方法第29-37页
    2.1 试验材料及表面预处理第29-30页
        2.1.1 基体材料及表面预处理第29-30页
        2.1.2 偶合材料及表面预处理第30页
    2.2 试验主要试剂与仪器第30-31页
    2.3 化学转化第31-34页
        2.3.1 化学转化液的配制第31-32页
        2.3.2 工艺流程第32-33页
        2.3.3 电偶合化学转化第33-34页
    2.4 表征与测试方法第34-37页
        2.4.1 场发射扫描电子显微镜及能谱分析第34页
        2.4.2 X-ray衍射物相分析第34页
        2.4.3 膜层结合强度分析第34-35页
        2.4.4 电化学性能分析第35-37页
第3章 电偶合对钛合金表面化学转化膜结构和性能的影响第37-71页
    3.1 不同偶合体系的影响第37-40页
        3.1.1 转化膜的物相分析第37-38页
        3.1.2 转化膜的形貌分析第38-40页
    3.2 TC4-MZG偶合体系不同面积比的影响第40-47页
        3.2.1 转化膜相组成第40-41页
        3.2.2 转化膜的形貌第41-44页
        3.2.3 转化膜的结合强度分析第44-46页
        3.2.4 转化膜的电化学性能分析第46-47页
    3.3 TC4-MZG偶合体系不同接触面积比的影响第47-54页
        3.3.1 转化膜相分析第47-48页
        3.3.2 转化膜的形貌分析第48-52页
        3.3.3 转化膜的结合强度分析第52-54页
    3.4 TC4-MZG偶合体系下时间的影响第54-58页
        3.4.1 对物相的影响第54-55页
        3.4.2 对形貌的影响第55-58页
    3.5 化学转化膜的界面结构第58-59页
    3.6 TC4-AZ91D镁合金偶合体系不同面积比的影响第59-68页
        3.6.1 转化膜相组成第59-61页
        3.6.2 转化膜的形貌第61-64页
        3.6.3 转化膜的结合强度分析第64-67页
        3.6.4 电化学性能分析第67-68页
    3.7 本章小结第68-71页
第4章 电偶合成膜机制的探讨第71-79页
    4.1 引言第71页
    4.2 电偶合对不锈钢、铜合金化学转化的影响第71-74页
        4.2.1 转化膜相组成第71-73页
        4.2.2 转化膜的形貌第73-74页
    4.3 电偶合化学转化机制的探讨第74-77页
    4.4 本章小结第77-79页
第5章 结论第79-81页
参考文献第81-91页
致谢第91-93页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及专利第93-94页
学位论文评阅及答辩情况表第94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:聚晶金刚石复合片(PDC)失效分析与残余应力有限元模拟
下一篇:金属液滴在碳纳米材料表面的润湿与融合