摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 热浸镀锌锅的研究现状 | 第13-18页 |
1.2.1 锌锅材料及使用现状 | 第13-14页 |
1.2.2 锌锅加热方式 | 第14-15页 |
1.2.3 熔融锌与固体材料的腐蚀机理 | 第15-18页 |
1.3 热浸镀锌反应理论及批量热镀锌 | 第18-24页 |
1.3.1 Fe-Zn 二元平衡相图及 Fe-Zn 金属间化合物 | 第18-19页 |
1.3.2 Fe-Zn 金属间化合物相层的形成过程 | 第19-20页 |
1.3.3 批量热镀锌工艺流程 | 第20-22页 |
1.3.4 钢中化学成分对铁锌反应的影响 | 第22-23页 |
1.3.5 锌浴的化学成分对铁锌反应的影响 | 第23-24页 |
1.4 Fe-Zn-Al 三元平衡相图及高性能锌铝合金镀层 | 第24-29页 |
1.4.1 Fe-Zn-Al 三元平衡相图 | 第24-26页 |
1.4.2 高性能锌铝合金镀层 | 第26-29页 |
1.5 316L 不锈钢在热浸镀领域内的研究进展 | 第29-31页 |
1.6 选题意义及主要研究内容 | 第31-32页 |
第二章 材料和实验方法 | 第32-36页 |
2.1 基体材料的制备 | 第32页 |
2.1.1 钢铁基体材料的制备 | 第32页 |
2.1.2 316L 不锈钢基体材料的制备 | 第32页 |
2.2 锌铝合金锭的熔炼制备 | 第32-33页 |
2.3 试样在锌铝浴中的浸泡实验 | 第33-34页 |
2.4 形貌试样的制备 | 第34页 |
2.5 化合物层显微组织形貌、成分及物相分析 | 第34页 |
2.6 恒电流剥离实验 | 第34页 |
2.7 NaOH 溶液剥层实验 | 第34-35页 |
2.8 使用仪器型号及参数 | 第35-36页 |
第三章 XG08 锌锅板在锌铝液中长期浸泡下金属间化合物的研究 | 第36-49页 |
3.1 前言 | 第36-37页 |
3.2 XG08 锌锅板在 Zn-0.2wt%Al 中的金属间化合物研究 | 第37-42页 |
3.2.1 界面反应层组织微观形貌 | 第37-38页 |
3.2.2 金属间化合物反应层平面 SEM 图像与 XRD 结果分析 | 第38-41页 |
3.2.3 XG08 锌锅板在 Zn-0.2wt%Al 液中的金属间化合物研究 | 第41-42页 |
3.3 XG08 锌锅板在 Zn-5wt%Al 中长期浸泡下金属间化合物的研究 | 第42-48页 |
3.3.1 界面反应层组织微观形貌分析 | 第42-45页 |
3.3.2 金属间化合物层平面 SEM 图像与 XRD 结果分析 | 第45-46页 |
3.3.3 XG08 锌锅板在 Zn-5wt%Al 合金液中的耐蚀机理 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 316L 不锈钢在锌铝液中长期浸泡下金属间化合物的研究 | 第49-72页 |
4.1 前言 | 第49-50页 |
4.2 316L 不锈钢在 Zn-0.2%wtAl 液中长期浸泡下金属间化合物的研究 | 第50-63页 |
4.2.1 界面化合物层微观形貌分析 | 第50-53页 |
4.2.2 恒电流剥层试验 | 第53-54页 |
4.2.3 不同电位剥离面微观形貌 | 第54-55页 |
4.2.4 不同电位剥离面 XRD 测试结果 | 第55-57页 |
4.2.5 金属间化合物层厚度的定量计算 | 第57-59页 |
4.2.6 316L 不锈钢在 Zn-0.2wt%Al 中的长期浸泡行为分析 | 第59-63页 |
4.3 316L 不锈钢在 Zn-5wt%Al 液中长期浸泡下金属间化合物的研究 | 第63-71页 |
4.3.1 界面化合物层微观形貌分析 | 第63-65页 |
4.3.2 恒电流剥离试验及剥离面微观形貌 | 第65-67页 |
4.3.3 XRD 分析结果 | 第67-68页 |
4.3.4 金属间化合物层厚度的定量计算 | 第68页 |
4.3.5 316L 不锈钢在 Zn-5wt%Al 液中长期浸泡行为分析 | 第68-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
结论 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
附件 | 第81页 |