AZ31镁合金微弧氧化膜的制备及性能研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·镁和镁合金的特点 | 第10页 |
·镁合金的应用 | 第10-12页 |
·镁合金在汽车工业上的应用 | 第10-11页 |
·镁合金在电子通讯领域的应用 | 第11-12页 |
·镁合金在其他领域的应用 | 第12页 |
·镁合金的耐蚀性 | 第12-13页 |
·镁合金的表面处理技术 | 第13-16页 |
·化学转化处理 | 第13-14页 |
·阳极氧化 | 第14-15页 |
·金属涂层 | 第15页 |
·其它技术 | 第15-16页 |
·微弧氧化技术 | 第16-22页 |
·微弧氧化技术的研究现状 | 第16-17页 |
·微弧氧化技术的基本原理 | 第17-18页 |
·微弧氧化技术的特点 | 第18-20页 |
·膜层的制备方法 | 第20页 |
·微弧氧化技术的影响因素 | 第20-22页 |
·微弧氧化技术的应用前景 | 第22页 |
·选题意义和研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验研究方法 | 第24-30页 |
·实验材料 | 第24页 |
·实验装置 | 第24-25页 |
·电解液的选择 | 第25页 |
·微弧氧化膜的制备 | 第25-26页 |
·微弧氧化工艺的研究 | 第26-27页 |
·磷酸盐体系微弧氧化工艺的研究 | 第26页 |
·硅酸盐体系微弧氧化工艺的研究 | 第26页 |
·电解液使用寿命的研究 | 第26-27页 |
·氧化膜性能的测试方法 | 第27-30页 |
·膜层外观检测 | 第27页 |
·成膜速度的测定 | 第27页 |
·膜层厚度的测试 | 第27页 |
·膜层硬度的测试 | 第27-28页 |
·耐蚀性的测试方法 | 第28-29页 |
·微观形貌测试 | 第29页 |
·组织结构分析 | 第29-30页 |
第3章 磷酸盐体系微弧氧化膜的制备及其性能研究 | 第30-46页 |
·基础工艺的优化 | 第30-33页 |
·正交试验方案设计 | 第30-31页 |
·结果与分析 | 第31-33页 |
·添加剂对微弧氧化陶瓷膜性能的影响 | 第33-36页 |
·添加剂的选择 | 第33-34页 |
·氟化钠浓度对成膜速度和点滴时间的影响 | 第34-35页 |
·硼酸钠浓度对成膜速度和点滴时间的影响 | 第35-36页 |
·微弧氧化过程中的槽压变化 | 第36-37页 |
·微弧氧化膜耐蚀性能的电化学评价 | 第37-42页 |
·极化曲线的分析 | 第37-39页 |
·交流阻抗谱的分析 | 第39-42页 |
·微弧氧化膜的微观形貌分析 | 第42-44页 |
·微弧氧化膜的结构分析 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第4章 硅酸盐体系微弧氧化膜的制备及其性能研究 | 第46-67页 |
·前言 | 第46页 |
·工艺参数对膜厚和耐蚀性的影响 | 第46-54页 |
·硅酸钠浓度对膜厚和耐蚀性的影响 | 第46-48页 |
·氢氧化钠浓度对膜厚和耐蚀性的影响 | 第48-49页 |
·氟化钠浓度对膜厚和耐蚀性的影响 | 第49-50页 |
·甘油浓度对膜厚和耐蚀性的影响 | 第50-51页 |
·电流密度对膜厚和耐蚀性的影响 | 第51-52页 |
·氧化时间对膜厚和耐蚀性的影响 | 第52-54页 |
·微弧氧化膜层的生长过程分析 | 第54-56页 |
·微弧氧化实验现象 | 第54-55页 |
·微弧氧化过程中的槽压变化 | 第55-56页 |
·微弧氧化膜耐蚀性能的电化学评价 | 第56-59页 |
·极化曲线的分析 | 第56-58页 |
·交流阻抗谱的分析 | 第58-59页 |
·电解液使用寿命的研究 | 第59-63页 |
·电解液使用次数对起弧电压和终止电压的影响 | 第60-61页 |
·电解液使用次数对成膜速度的影响 | 第61页 |
·电解液使用次数对氧化膜耐蚀性的影响 | 第61-63页 |
·微弧氧化膜的硬度 | 第63页 |
·微弧氧化膜的微观形貌分析 | 第63-64页 |
·微弧氧化膜的结构分析 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
作者简介 | 第75页 |