摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 镁合金特性及应用 | 第11-13页 |
1.2 镁合金表面改性技术 | 第13-16页 |
1.3 镁合金腐蚀原理 | 第16-17页 |
1.4 本课题相关研究概况 | 第17-19页 |
1.4.1 激光冲击强化对耐腐蚀性影响的研究现状 | 第17-18页 |
1.4.2 镁合金耐腐蚀性能的研究现状 | 第18-19页 |
1.4.3 电化学腐蚀实验设备及温度控制装置的研究现状 | 第19页 |
1.5 本文的研究意义和主要研究内容 | 第19-20页 |
本文研究内容得到以下基金资助 | 第20-21页 |
第二章 电化学腐蚀实验温度控制装置设计 | 第21-29页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 电化学腐蚀实验温度控制装置总体设计 | 第21-25页 |
2.3 电化学腐蚀实验温度控制装置的软件设计 | 第25-28页 |
2.3.1 装置的人机交互界面设计 | 第25-26页 |
2.3.2 装置的控制程序设计 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第三章 不同层数激光冲击AM50镁合金腐蚀实验及测试分析 | 第29-45页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 实验准备和实验方法 | 第29-32页 |
3.3 不同激光冲击层数腐蚀试验结果的测试及分析 | 第32-41页 |
3.3.1 激光冲击层数对AM50镁合金抗应力腐蚀性能的影响 | 第32-36页 |
3.3.2 激光冲击层数对AM50镁合金抗电化学腐蚀性能的影响 | 第36-41页 |
3.4 激光冲击层数对AM50镁合金耐腐蚀性能的影响机理 | 第41-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 不同Cl~-浓度的激光冲击AM50镁合金腐蚀实验及测试分析 | 第45-60页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验准备和实验过程 | 第45-46页 |
4.3 不同Cl~-浓度腐蚀试验结果的测试及分析 | 第46-56页 |
4.3.1 Cl~-浓度对抗应力腐蚀性能的影响 | 第46-50页 |
4.3.2 Cl~-浓度对抗电化学腐蚀性能的影响 | 第50-56页 |
4.4 Cl~-浓度对AM50镁合金耐腐蚀性的影响机理 | 第56-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 不同浸泡时间的激光冲击AM50镁合金腐蚀实验及测试分析 | 第60-67页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 实验准备和实验过程 | 第60页 |
5.3 不同浸泡时间的镁合金腐蚀试验结果的检测及分析 | 第60-65页 |
5.4 浸泡时间对AM50镁合金耐腐蚀性的影响机理 | 第65-66页 |
5.5 本章小结 | 第66-67页 |
第六章 总结与展望 | 第67-69页 |
6.1 总结 | 第67页 |
6.2 展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第74页 |