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自润滑型无铬钝化涂层成膜机制及润滑性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第14-34页
    1.1 无铬钝化技术第15-21页
        1.1.1 无机盐钝化第16页
        1.1.2 钼酸盐钝化第16-17页
        1.1.3 硅酸盐钝化第17-20页
        1.1.4 稀土金属盐钝化第20-21页
        1.1.5 其它无机盐钝化第21页
    1.2 有机钝化第21-26页
        1.2.1 单宁酸钝化第21-23页
        1.2.2 植酸钝化第23-24页
        1.2.3 有机硅烷钝化第24-25页
        1.2.4 树脂钝化第25-26页
    1.3 无机-有机钝化第26-28页
    1.4 镀锌板自润滑第28-31页
        1.4.1 无机自润滑第29-30页
        1.4.2 有机自润滑第30-31页
    1.5 本文的研究意义及研究内容第31-34页
第二章 试验材料与研究方法第34-46页
    2.1 试验材料第34-36页
        2.1.1 试验基材第34页
        2.1.2 试验化学药品第34-35页
        2.1.3 仪器及设备第35-36页
    2.2 试样的制备和处理第36-37页
    2.3 自润滑型无铬钝化液的制备第37页
    2.4 自润滑型无铬钝化膜的制备第37-38页
    2.5 自润滑型无铬钝化膜耐蚀性能测试第38-40页
        2.5.1 中性盐雾试验第38页
        2.5.2 划伤腐蚀试验第38页
        2.5.3 电化学测试试验第38-40页
    2.6 自润滑型无铬钝化膜其他性能测试第40-43页
        2.6.1 动摩擦系数测试第40-41页
        2.6.2 耐指纹测试第41-42页
        2.6.3 自润滑无铬钝化膜层耐水性测试第42页
        2.6.4 自润滑无铬钝化膜层耐热性测试第42页
        2.6.5 表面粗糙度测试第42-43页
        2.6.6 超深冲拉深试验第43页
        2.6.7 同步热分析第43页
        2.6.8 膜层导电性及焊接性能测试第43页
    2.7 自润滑型无铬膜表面形貌及微观分析第43-45页
    2.8 技术路线第45-46页
第三章 自润滑型无铬钝化膜的制备及成膜机制第46-68页
    3.1 钝化液配方筛选第47-59页
    3.2 膜层的制备及外观表征第59-61页
        3.2.1 膜层的制备第59-60页
        3.2.2 膜层的外观表征第60-61页
    3.3 成膜机制研究第61-67页
        3.3.1 成膜过程第61-62页
        3.3.2 自润滑膜层组成元素分布第62-65页
        3.3.3 成膜机制第65-67页
    3.4 本章小结第67-68页
第四章 自润滑型无铬钝化膜的·性能及耐蚀机理第68-98页
    4.1 膜层的标准曲线第68-71页
    4.2 膜层的耐蚀性能第71-75页
        4.2.1 中性盐雾实验第71-73页
        4.2.2 划痕腐蚀实验第73-75页
    4.3 膜层的其它性能第75-79页
        4.3.1 耐指纹性第75页
        4.3.2 耐热性第75-76页
        4.3.3 耐水性第76-77页
        4.3.4 再涂装性第77-78页
        4.3.5 导电性及焊接性第78-79页
    4.4 膜层的微观表征及耐蚀机理第79-95页
        4.4.1 表面形貌分析第79-83页
        4.4.2 相组成分析第83-87页
        4.4.3 腐蚀抗性对比研究第87-94页
        4.4.4 膜层的耐蚀机理第94-95页
    4.5 本章小结第95-98页
第五章 自润滑型钝化膜润滑性数值建模与有限元模拟第98-138页
    5.1 膜层摩擦磨损机理第98-101页
        5.1.1 镀膜粘合—犁沟摩擦理论第98-99页
        5.1.2 边界润滑理论第99-100页
        5.1.3 摩擦原子模型第100-101页
    5.2 膜层润滑性影响因素第101-105页
        5.2.1 粘附摩擦系数第102-103页
        5.2.2 变形迟滞摩擦系数第103页
        5.2.3 犁削摩擦系数第103-105页
    5.3 膜层结构特性与数值建模第105-116页
        5.3.1 结构特性与力学性能分析第105-106页
        5.3.2 结合强度的定性测量第106-107页
        5.3.3 等效弹性模量的计算方法及数值建模第107-111页
        5.3.4 摩擦表面温度的数值建模第111-116页
    5.4 膜层自润滑性的有限元分析第116-125页
        5.4.1 环块摩擦磨损的有限元模拟第116-121页
        5.4.2 多孔结构摩擦磨损的有限元模拟第121-125页
    5.5 膜层自润滑性的影响因素第125-132页
        5.5.1 厚度第126-129页
        5.5.2 填充剂含量第129-130页
        5.5.3 温度第130-131页
        5.5.4 载荷第131-132页
        5.5.5 转速第132页
    5.6 膜层自润滑性在冲压过程中的有限元模拟第132-136页
        5.6.1 基本加工工艺第132-133页
        5.6.2 有限元模拟第133-135页
        5.6.3 拉深验证第135-136页
    5.7 本章小结第136-138页
第六章 结论、创新点与展望第138-140页
    6.1 结论第138页
    6.2 创新点第138-139页
    6.3 展望第139-140页
致谢第140-142页
参考文献第142-156页
附录A 攻读博士学位期间发表论文目录第156-158页
附录B 攻读博士学位期间参与科研情况第158-160页
附录C 攻读博士学位期间获奖励第160页

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