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热镀锌板的无铬复合钝化及其性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 选题背景和意义第13页
    1.2 铬酸盐钝化第13-15页
        1.2.1 六价铬钝化第13-14页
        1.2.2 三价铬钝化第14-15页
    1.3 无机盐无铬钝化第15-18页
        1.3.1 钥酸盐钝化第15-16页
        1.3.2 硅酸盐钝化第16-17页
        1.3.3 稀土金属盐钝化第17页
        1.3.4 其他金属盐钝化第17-18页
    1.4 有机物类无铬钝化第18-22页
        1.4.1 有机酸钝化第18-19页
        1.4.2 有机硅烷钝化第19-21页
        1.4.3 有机树脂钝化第21页
        1.4.4 其他有机物钝化第21-22页
    1.5 有机/无机复合无铬钝化第22-23页
    1.6 论文研究的目的和内容第23-25页
第2章 实验材料和研究方法第25-35页
    2.1 实验材料第25-27页
        2.1.1 实验原材料第25页
        2.1.2 实验用仪器及设备第25-27页
    2.2 实验过程第27-29页
        2.2.1 钝化剂配制第27-28页
        2.2.2 热镀锌钢板预处理第28页
        2.2.3 钝化膜的制备第28-29页
        2.2.4 钝化剂工艺条件的优化第29页
    2.3 复合无铬钝化膜的性能测试第29-32页
        2.3.1 耐蚀性能测试第29页
        2.3.2 电化学检测第29-31页
        2.3.3 漆膜附着力测试第31页
        2.3.4 耐高温黄变性测试第31-32页
        2.3.5 耐碱性测试第32页
        2.3.6 耐酸性测试第32页
        2.3.7 耐指纹性测试第32页
    2.4 钝化膜的微观结构分析第32-35页
        2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)分析第32-33页
        2.4.2 X射线衍射(XRD)分析第33页
        2.4.3 X射线光电子能谱(XPS)分析第33页
        2.4.4 傅里叶红外光谱(FTIR)分析第33-35页
第3章 热镀锌钢板的有机/无机复合钝化第35-61页
    3.1 有机/无机复合钝化工艺第35-45页
        3.1.1 钝化膜的正交结果分析第35-40页
        3.1.2 钝化膜的盐雾试验结果第40-41页
        3.1.3 钝化膜的Tafel极化曲线结果第41-42页
        3.1.4 钝化膜的交流阻抗图谱第42-43页
        3.1.5 不同钝化膜的SEM图第43-45页
    3.2 有机/无机复合钝化膜的优化第45-53页
        3.2.1 优化钝化膜的正交结果分析第45-50页
        3.2.2 钝化膜的盐雾试验结果第50页
        3.2.3 钝化膜的Tafel极化曲线结果第50-51页
        3.2.4 钝化膜的交流阻抗图谱第51-52页
        3.2.5 添加缓蚀剂的复合钝化膜的SEM图第52-53页
    3.3 钝化工艺参数确定第53-60页
        3.3.1 钝化液pH确定第53-55页
        3.3.2 固化温度确定第55-56页
        3.3.3 钝化膜厚度的确定第56-57页
        3.3.4 固化时间的确定第57-59页
        3.3.5 工艺参数第59-60页
    3.4 本章小结第60-61页
第4章 有机/无机复合钝化膜的性能测试第61-71页
    4.1 钝化膜的腐蚀性能检测第61-62页
        4.1.1 盐雾腐蚀结果检测第61页
        4.1.2 室温下腐蚀第61-62页
    4.2 钝化膜电化学性能测试第62-65页
        4.2.1 钝化膜Tafel曲线的测试第62-63页
        4.2.2 交流阻抗图谱的测试第63-65页
    4.3 不同钝化膜层的漆膜附着力性能测试第65-67页
    4.4 钝化膜的耐高温黄变性能第67-68页
    4.5 钝化膜的耐酸性检测第68-69页
    4.6 钝化膜的耐碱性检测第69页
    4.7 钝化膜耐指纹性能检测第69-70页
    4.8 本章小结第70-71页
第5章 钝化膜的微观结构分析第71-87页
    5.1 钝化膜的表面形貌分析第71-73页
        5.1.1 腐蚀前的SEM表面形貌分析第71-72页
        5.1.2 腐蚀后的SEM表面形貌分析第72-73页
        5.1.3 钝化膜断面形貌分析第73页
    5.2 钝化膜的EDS分析第73-76页
        5.2.1 钝化膜腐蚀前的EDS能谱分析第73-75页
        5.2.2 钝化膜腐蚀后的EDS能谱分析第75-76页
    5.3 钝化膜的傅里叶红外光谱(FTIR)分析第76-78页
    5.4 X射线衍射(XRD)分析第78-80页
    5.5 X射线光电子能谱(XPS)分析第80-83页
        5.5.1 复合钝化膜的XPS检测分析第80-82页
        5.5.2 产品钝化膜的XPS检测分析第82-83页
    5.6 钝化膜的腐蚀机理分析第83-85页
        5.6.1 钝化膜的形成机理第83-85页
        5.6.2 钝化膜的腐蚀机理第85页
    5.7 本章小结第85-87页
第6章 结论与展望第87-89页
    6.1 结论第87-88页
    6.2 展望第88-89页
参考文献第89-97页
附录第97-99页
致谢第99页

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