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

镁合金微弧氧化原位生长陶瓷膜及其摩擦行为研究

摘要第1-5页
Abstract第5-13页
第1章 绪论第13-30页
   ·课题来源及研究目的和意义第13-14页
   ·镁合金的特点及其应用第14-18页
     ·镁合金的特点第14-15页
     ·镁合金的应用现状第15-18页
   ·镁合金表面耐磨处理技术第18-26页
     ·镁合金表面处理技术第18-21页
     ·微弧氧化技术第21-26页
   ·镁合金的摩擦磨损行为研究第26-29页
   ·主要研究内容第29-30页
第2章 实验材料及研究方法第30-36页
   ·实验材料及试剂第30页
   ·实验设备第30-32页
     ·微弧氧化装置及实验流程第30-31页
     ·微弧氧化电源第31-32页
   ·测试方法第32-36页
     ·微弧氧化膜层微观结构研究方法第32页
     ·微弧氧化膜层力学性能测试第32-34页
     ·微弧氧化膜层摩擦磨损性能测试第34-36页
第3章 镁合金微弧氧化膜的制备与表征第36-60页
   ·电解液的筛选第36-41页
     ·电解液配方的初选第36-37页
     ·电解液配方的确定第37-41页
   ·电流密度对膜层结构和性能的影响第41-46页
     ·电流密度对膜层表面形貌和相组成的影响第41-44页
     ·电流密度对膜层硬度及摩擦性能的影响第44-46页
   ·频率对膜层结构和性能的影响第46-50页
     ·频率对膜层表面形貌和相组成的影响第46-48页
     ·频率对膜层硬度及摩擦性能的影响第48-50页
   ·占空比对膜层结构和性能的影响第50-54页
     ·占空比对膜层表面形貌和相组成的影响第51-52页
     ·占空比对膜层硬度及摩擦性能的影响第52-54页
   ·反应时间对膜层结构和性能的影响第54-59页
     ·反应时间对膜层表面形貌和相组成的影响第55-56页
     ·反应时间对膜层硬度及摩擦的影响第56-59页
   ·本章小结第59-60页
第4章 掺杂对镁合金微弧氧化膜摩擦性能的影响第60-82页
   ·NaAlO_2 掺杂对微弧氧化膜层结构与性能的影响第60-68页
     ·NaAlO_2 掺杂体系电压-时间曲线第60-61页
     ·NaAlO_2 掺杂膜层表面的相组成第61页
     ·NaAlO_2 掺杂膜层的形貌与元素组成分析第61-66页
     ·NaAlO_2 掺杂膜层的硬度及摩擦性能第66-68页
   ·石墨掺杂对微弧氧化膜层结构与性能的影响第68-74页
     ·石墨掺杂体系电压-时间曲线第68-70页
     ·石墨掺杂膜层表面的相组成第70页
     ·石墨掺杂膜层表面的形貌与元素组成分析第70-71页
     ·石墨掺杂膜层的硬度及摩擦性能第71-74页
   ·复合掺杂对微弧氧化膜层结构与性能的影响第74-79页
     ·复合掺杂膜层结构和表面形貌第74-77页
     ·复合掺杂膜层的硬度及摩擦性能第77-79页
   ·镁合金微弧氧化膜的结合强度第79-80页
     ·膜层结合强度第79-80页
     ·膜层抗冷热循环性能第80页
   ·本章小结第80-82页
第5章 镁合金微弧氧化膜摩擦行为研究第82-105页
   ·石墨掺杂镁合金微弧氧化膜摩擦行为第82-89页
     ·载荷对石墨掺杂膜层摩擦的影响第82-84页
     ·转速对石墨掺杂膜层摩擦的影响第84-86页
     ·磨损时间对石墨掺杂膜层摩擦的影响第86页
     ·真空低温对石墨掺杂膜层摩擦的影响第86-89页
   ·NaAlO_2 掺杂镁合金微弧氧化膜摩擦行为第89-98页
     ·载荷对NaAlO_2 掺杂膜层摩擦的影响第89-92页
     ·转速对NaAlO_2 掺杂膜层摩擦的影响第92-94页
     ·磨损时间对NaAlO_2 掺杂膜层摩擦的影响第94-95页
     ·真空低温对NaAlO_2 掺杂膜层摩擦的影响第95-98页
   ·镁合金微弧氧化膜层的磨损机制分析第98-104页
     ·石墨掺杂镁合金微弧氧化膜的磨损机制第98-101页
     ·NaAlO_2 掺杂镁合金微弧氧化膜的磨损机制第101-104页
   ·本章小结第104-105页
结论第105-107页
参考文献第107-117页
攻读学位期间发表的学术论文及其他成果第117-119页
致谢第119-120页
个人简历第120页

论文共120页,点击 下载论文
上一篇:钛合金TiH2分解法液态置氢技术基础研究
下一篇:微细电火花集成加工技术的研究