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电泳—电沉积Ni-PTFE复合镀层的制备及其摩擦学行为研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第17-26页
    1.1 课题背景第17页
    1.2 复合镀层第17-18页
    1.3 复合镀层分类和研究现状第18-19页
        1.3.1 自润滑复合镀层第18-19页
        1.3.2 耐磨性复合镀层第19页
        1.3.3 耐蚀性复合镀层第19页
    1.4 复合共沉积的机理第19-21页
        1.4.1 Guglielmi模型第20页
        1.4.2 MTM模型第20-21页
    1.5 复合共沉积工艺的局限性第21-22页
    1.6 电泳沉积技术简介第22-23页
    1.7 电泳-电沉积法技术简介第23-24页
    1.8 课题研究的主要内容第24-26页
第二章 实验方案及设备第26-33页
    2.1 引言第26页
    2.2 电泳沉积实验准备第26-29页
        2.2.1 自润滑微粒的选择第26-27页
        2.2.2 电泳试验装置第27-28页
        2.2.3 PTFE电泳液的配制第28页
            2.2.3.1 分散介质和电介质的选择第28页
            2.2.3.2 电泳体系的分散性和稳定性第28页
        2.2.4 电泳试验过程第28-29页
    2.3 电沉积实验准备第29-30页
        2.3.1 电沉积实验仪器第29页
        2.3.2 电沉积实验方案第29-30页
    2.4 复合镀层检测方法第30-32页
        2.4.1 复合镀层硬度的检测方法第30页
        2.4.2 复合镀层镀速的检测方法第30-31页
        2.4.3 复合镀层摩擦因素的检测方法第31页
        2.4.4 复合镀层耐磨性的检测方法第31页
        2.4.5 复合镀层镀层形貌、厚度和颗粒成分的检测方法第31-32页
    2.5 本章小结第32-33页
第三章 PTFE微粒的电泳沉积工艺研究第33-45页
    3.1 电泳沉积的机理研究第33页
    3.2 电泳悬浮液特性研究第33-36页
        3.2.1 颗粒的荷电过程及机理第33-34页
        3.2.2 悬浮液分散体系的稳定机理第34-35页
        3.2.3 分散体系稳定性影响因素第35-36页
    3.3 电泳沉积机制第36-40页
        3.3.1 双电层模型第36-38页
        3.3.2 固体颗粒在液体中的流动理论第38-40页
    3.4 PTFE微粒的电泳沉积工艺研究第40-44页
        3.4.1 挡板对PTFE电泳沉积的影响第40-41页
        3.4.2 PTFE浓度对PTFE电泳沉积量的影响第41-42页
        3.4.3 电泳时间对PTFE电泳沉积量的影响第42页
        3.4.4 Mg Cl_2·6H_2O浓度对PTFE电泳沉积量的影响第42-43页
        3.4.5 电泳电压对PTFE电泳沉积量的影响第43-44页
    3.5 本章小结第44-45页
第四章 Ni-PTFE复合镀层的电泳-电沉积工艺研究第45-70页
    4.1 引言第45页
    4.2 正交试验方案第45-49页
    4.3 Ni-PTFE复合镀层镀速分析第49-53页
        4.3.1 直观分析第49页
        4.3.2 极差分析第49-50页
        4.3.3 正交试验因素对复合镀层镀速的影响第50-53页
            4.3.3.1 电沉积阴极电流密度对复合镀层镀速和厚度的影响第50-51页
            4.3.3.2 Mg Cl_2·6H_2O浓度对复合镀层镀速的影响第51页
            4.3.3.3 电泳时间对复合镀层镀速的影响第51-52页
            4.3.3.4 PTFE浓度对复合镀层镀速的影响第52页
            4.3.3.5 电泳电压对复合镀层镀速的影响第52-53页
    4.4 Ni-PTFE复合镀层表面粗糙度分析第53-57页
        4.4.1 直观分析第53页
        4.4.2 极差分析第53-54页
        4.4.3 正交试验因素分别对复合镀层表面粗糙度的影响第54-57页
            4.4.3.1 电泳时间对复合镀层表面粗糙度的影响第54-55页
            4.4.3.2 电沉积阴极电流密度对复合镀层表面粗糙度的影响第55-56页
            4.4.3.3 Mg Cl_2·6H_2O浓度对复合镀层表面粗糙度的影响第56页
            4.4.3.4 电泳电压对复合镀层表面粗糙度的影响第56-57页
            4.4.3.5 PTFE浓度对复合镀层表面粗糙度的影响第57页
    4.5 Ni-PTFE复合镀层中PTFE复合量分析第57-63页
        4.5.1 直观分析第57-58页
        4.5.2 极差分析第58页
        4.5.3 正交试验因素分别对PTFE复合量的影响第58-63页
            4.5.3.1 电泳时间对复合镀层中PTFE复合量的影响第58-59页
            4.5.3.2 电泳电压对复合镀层中PTFE复合量的影响第59-60页
            4.5.3.3 PTFE浓度对复合镀层中PTFE复合量的影响第60-62页
            4.3.3.4 Mg Cl2·6H2O浓度对复合镀层中PTFE复合量的影响第62页
            4.3.3.5 电沉积阴极电流密度对复合镀层中PTFE复合量的影响第62-63页
    4.6 Ni-PTFE复合镀层显微硬度分析第63-66页
        4.6.1 直观分析第63-64页
        4.6.2 极差分析第64页
        4.6.3 正交实验因素分别对复合镀层显微硬度的影响第64-66页
            4.6.3.1 电泳时间对复合镀层显微硬度的影响第64页
            4.6.3.2 PTFE浓度对复合镀层显微硬度的影响第64-65页
            4.6.3.3 电泳电压对复合镀层显微硬度的影响第65页
            4.6.3.4 Mg Cl_2·6H_2O浓度对复合镀层显微硬度的影响第65-66页
            4.6.3.5 电沉积阴极电流密度对复合镀层显微硬度的影响第66页
    4.7 复合镀层中PTFE复合量对其摩擦系数的影响第66-67页
    4.8 复合镀层中PTFE复合量对其磨损性能的影响第67-69页
    4.9 本章小结第69-70页
第五章 多元微粒的电泳-电沉积尝试第70-79页
    5.1 多元微粒的电泳沉积实验设计第70-72页
        5.1.1 耐磨性微粒的选择第70-71页
        5.1.2 PTFE和Al_2O_3微粒的电泳沉积速率对比第71页
        5.1.3 电泳沉积实验方案第71-72页
    5.2 电泳-电沉积工艺及镀层耐磨性测试第72-78页
        5.2.0 电泳-电沉积法多元微粒复合镀层的表面形貌第73-75页
        5.2.1 电泳-电沉积法二元微粒复合镀层摩擦学性能研究第75-78页
            5.2.1.1 复合镀层的摩擦系数第75页
            5.2.1.2 复合镀层的耐磨性第75-78页
    5.3 本章小结第78-79页
第六章 总结与展望第79-81页
    6.1 主要研究工作和结论第79-80页
    6.2 后续研究的展望第80-81页
参考文献第81-83页
致谢第83-84页
在校期间的研究成果及发表的学术论文第84页

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