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2198铝锂合金阳极氧化工艺研究

摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 铝锂合金简介及应用第11-12页
        1.1.1 铝锂合金简介第11页
        1.1.2 铝锂合金的应用第11-12页
    1.2 Li、Cu、Mg、Zn元素在铝锂合金中的作用第12-13页
        1.2.1 Li的作用第12页
        1.2.2 Cu的作用第12-13页
        1.2.3 Mg的作用第13页
        1.2.4 Zn的作用第13页
    1.3 铝锂合金的腐蚀第13-15页
        1.3.1 铝锂合金的腐蚀形态第13-14页
        1.3.2 铝锂合金腐蚀防护方法第14-15页
    1.4 阳极氧化工艺及氧化膜结构与性能第15-18页
        1.4.1 阳极氧化工艺第15页
        1.4.2 氧化膜结构第15-16页
        1.4.3 氧化膜的性能第16-18页
    1.5 影响阳极氧化膜性能的因素第18-21页
        1.5.1 合金成分第18页
        1.5.2 氧化电压第18-19页
        1.5.3 氧化时间第19-20页
        1.5.4 氧化液种类及浓度第20页
        1.5.5 氧化温度第20-21页
    1.6 课题研究内容和意义第21-22页
        1.6.1 课题研究内容第21页
        1.6.2 课题研究意义第21-22页
第2章 实验材料、工艺及测试方法第22-27页
    2.1 实验材料及设备第22-24页
        2.1.1 实验材料第22-23页
        2.1.2 实验设备第23-24页
    2.2 阳极氧化工艺流程及前处理溶液配方第24页
        2.2.1 阳极氧化工艺流程第24页
        2.2.2 前处理溶液配方第24页
    2.3 阳极氧化工艺参数第24-26页
        2.3.1 直流阳极氧化工艺参数第24页
        2.3.2 温度对氧化膜影响工艺参数第24页
        2.3.3 脉冲阳极氧化工艺参数第24-26页
    2.4 2198 铝锂合金阳极氧化膜的测试方法第26-27页
        2.4.1 厚度测量第26页
        2.4.2 表面和截面形貌及成分第26页
        2.4.3 耐蚀性测试第26页
        2.4.4 显微硬度测试第26-27页
第3章 2198 铝锂合金直流阳极氧化工艺参数的优化第27-35页
    3.1 2198 铝锂合金阳极氧化膜的正交实验第27-28页
        3.1.1 厚度与极差第27-28页
        3.1.2 表面形貌第28页
    3.2 优化后的参数与膜最厚的参数氧化膜对比第28-30页
        3.2.1 表面形貌第29页
        3.2.2 截面形貌第29-30页
        3.2.3 电化学测试第30页
    3.3 正交实验优化后的氧化膜第30-33页
        3.3.1 表面成分第30-31页
        3.3.2 截面成分第31-33页
    3.4 盐雾实验第33-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第4章 氧化温度对阳极氧化膜性能的影响第35-41页
    4.1 阳极氧化过程中电流密度随时间的变化曲线第35页
    4.2 阳极氧化膜表面形貌第35-36页
    4.3 氧化膜厚度第36-37页
    4.4 氧化膜的显微硬度第37页
    4.5 氧化膜的耐蚀性第37-40页
        4.5.1 开路电位随时间变化曲线第37-38页
        4.5.2 动电位极化曲线第38-39页
        4.5.3 盐雾实验第39-40页
    4.6 本章小结第40-41页
第5章 脉冲阳极氧化参数对2198铝锂合金氧化膜性能的影响第41-51页
    5.1 反向电压对氧化膜厚度、表面形貌及耐蚀性的影响第41-43页
        5.1.1 氧化膜厚度第41页
        5.1.2 氧化膜表面形貌第41-42页
        5.1.3 动电位极化曲线第42-43页
        5.1.4 盐雾实验第43页
    5.2 反向导通时间氧化膜厚度、表面形貌及耐蚀性的影响第43-45页
        5.2.1 氧化膜厚度第43-44页
        5.2.2 氧化膜表面形貌第44页
        5.2.3 动电位极化曲线第44-45页
        5.2.4 盐雾实验第45页
    5.3 氧化时间对氧化膜厚度、表面形貌及耐蚀性的影响第45-47页
        5.3.1 氧化膜厚度第45-46页
        5.3.2 氧化膜表面形貌第46页
        5.3.3 动电位极化曲线第46-47页
        5.3.4 盐雾实验第47页
    5.4 不同正负电压对氧化膜厚度、表面形貌及耐蚀性的影响第47-50页
        5.4.1 氧化膜厚度第48页
        5.4.2 氧化膜表面形貌第48-49页
        5.4.3 动电位极化曲线第49页
        5.4.4 盐雾实验第49-50页
    5.5 本章小结第50-51页
结论第51-52页
参考文献第52-55页
致谢第55-56页
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文第56页

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