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碳化钨的氧化溶解研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
引言第10-11页
第1章 文献综述第11-20页
   ·碳化钨的特性第11-12页
   ·碳化钨的应用第12-14页
     ·WC 在硬质合金中的应用第12页
     ·碳化钨在电催化领域中的应用第12-14页
   ·金属加工过程中碳化钨的氧化溶解方式及机制第14-15页
     ·碳化钨的氧化溶解方式第14-15页
     ·碳化钨的氧化溶解影响因素第15页
   ·水基切削液添加剂第15-18页
     ·常用的水基切削液添加剂第16-17页
     ·缓蚀剂的分类及缓蚀机理第17-18页
   ·研究内容及意义第18-20页
     ·立题背景第18页
     ·研究内容及目标第18-20页
第2章 碳化钨在水中的氧化溶解研究第20-29页
   ·实验试剂及仪器第20-21页
   ·研究方法及实验原理第21页
     ·电导率分析法第21页
     ·扫描电镜(SEM)及俄歇电子能谱(AES)分析第21页
   ·实验内容第21-22页
     ·WC 粉在水中的氧化溶解实验第21-22页
     ·YG8 刀片在水中的氧化溶解实验第22页
   ·WC 粉在水中的氧化溶解分析第22-27页
     ·WC 浓度对电导率的影响第22-23页
     ·浸泡时间对电导率的影响第23-24页
     ·温度对电导率的影响第24-25页
     ·不同水质对电导率的影响第25-26页
     ·pH 值对电导率的影响第26-27页
   ·YG8 刀片在水中的氧化溶解分析第27-28页
   ·小结第28-29页
第3章 常用水基防锈添加剂溶液对 WC 的氧化溶解研究第29-35页
   ·实验试剂及仪器第29页
   ·研究方法及原理第29-30页
     ·电导率测定第29页
     ·扫描电镜及俄歇电子能谱分析第29-30页
   ·实验内容第30页
     ·WC 粉在常用添加剂中的氧化溶解实验第30页
     ·YG8 刀片在常用添加剂中的氧化溶解实验第30页
   ·防锈添加剂的选择第30-34页
     ·WC 粉在常用添加剂中的氧化溶解分析第30-31页
     ·YG8 刀片在常用添加剂中的氧化溶解分析第31-34页
   ·小结第34-35页
第4章 新型润滑添加剂的合成及其对 WC 的氧化溶解研究第35-44页
   ·实验仪器及药品第35-36页
   ·实验原理第36页
   ·合成条件的选择依据第36-37页
     ·原料摩尔比的选择依据第36页
     ·温度的选择依据第36-37页
   ·实验内容第37-38页
     ·对硝基苯甲酸三乙醇胺酯的合成第37页
     ·产品的结构表征及表面张力测试第37-38页
     ·WC 粉在新型添加剂中的氧化溶解实验第38页
     ·YG8 刀片在新型添加剂对中的氧化溶解实验第38页
   ·红外光谱分析第38-39页
   ·表面张力分析第39页
   ·WC 粉在新型添加剂中的氧化溶解分析第39-41页
   ·YG8 刀片在新型添加剂中的氧化溶解分析第41-43页
   ·小结第43-44页
第5章 抑制 WC 氧化溶解的复合添加剂研究第44-59页
   ·实验仪器及药品第44-45页
   ·研究方法及原理第45-46页
     ·原电池原理第45-46页
     ·水热氧化技术及原理第46页
     ·扫描电镜及俄歇电子能谱分析第46页
   ·实验内容第46-47页
     ·电化学法确定添加剂最适浓度范围的探索实验第46页
     ·中心组合(CCD)设计第46页
     ·复配实验第46-47页
     ·YG8 刀片在复合添加剂中的氧化溶解实验第47页
   ·添加剂最适浓度范围的选择第47-50页
     ·柠檬酸钠对电动势及电导率增量的影响第47-48页
     ·硼砂对电动势及电导率增量的影响第48-49页
     ·芳环醇胺酯对电动势及电导率增量的影响第49-50页
   ·响应面分析法优化配方第50-56页
     ·RSM 设计与模型建立第50-53页
     ·模型检验第53页
     ·响应面及等高线分析第53-56页
   ·YG8 刀片在复合添加剂中的氧化溶解分析第56-58页
   ·小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-64页
致谢第64-65页
导师简介第65-66页
作者简介第66-67页
学位论文数据集第67页

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