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6061铝合金微弧氧化机理及ZrO2复合膜研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 前言第9页
    1.2 微弧氧化简介第9-11页
        1.2.1 微弧氧化概念第9-10页
        1.2.2 微弧氧化技术的产生第10页
        1.2.3 微弧氧化技术的发展第10-11页
        1.2.4 微弧氧化技术的工艺特点第11页
    1.3 微弧氧化膜层特点第11-12页
    1.4 微弧氧化技术应用第12页
    1.5 微弧氧化技术研究现状第12-14页
        1.5.1 微弧氧化机理研究现状第12-13页
        1.5.2 微弧氧化复合膜研究现状第13-14页
    1.6 本课题的研究意义及主要研究内容第14-16页
        1.6.1 研究意义第14-15页
        1.6.2 主要研究内容第15-16页
第2章 实验方法第16-22页
    2.1 实验装置第16-17页
    2.2 实验材料及主要试剂第17-18页
        2.2.1 实验用基体材料第17页
        2.2.2 实验用主要试剂第17-18页
    2.3 微弧氧化膜的制备第18-19页
        2.3.1 前处理第18页
        2.3.2 电解液配制第18-19页
        2.3.3 微弧氧化处理第19页
        2.3.4 后处理第19页
    2.4 微弧氧化放电过程观测第19页
    2.5 微弧氧化膜与基体的分离第19-20页
    2.6 微弧氧化膜性能表征第20-22页
        2.6.1 微弧氧化膜厚度测量第20页
        2.6.2 微弧氧化膜物相分析第20-21页
        2.6.3 微弧氧化膜微观形貌及元素成分分析第21页
        2.6.4 微弧氧化膜表面粗糙度测量第21页
        2.6.5 微弧氧化膜摩擦磨损性能测试第21-22页
第3章 6061铝合金微弧氧化工艺参数优化第22-32页
    3.1 前言第22页
    3.2 正向电参数优化第22-26页
    3.3 负向电参数优化第26-31页
        3.3.1 负向电流密度的影响第26-29页
        3.3.2 负向脉冲占空比的影响第29-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第4章 6061铝合金微弧氧化机理研究第32-47页
    4.1 前言第32页
    4.2 6061铝合金微弧氧化膜层生长规律第32-33页
    4.3 6061铝合金微弧氧化膜微观形貌第33-35页
    4.4 6061铝合金微弧氧化放电火花与熔池研究第35-40页
    4.5 6061铝合金微弧氧化膜熔池结构研究第40-42页
    4.6 6061铝合金微弧氧化膜底面三维形貌第42页
    4.7 6061铝合金微弧氧化膜的物相组成第42-43页
    4.8 6061铝合金微弧氧化击穿放电模型第43-45页
    4.9 本章小结第45-47页
第5章 6061铝合金微弧氧化/ZrO_2复合膜研究第47-61页
    5.1 前言第47页
    5.2 6061铝合金微弧氧化/ZrO_2复合膜生长规律第47-49页
    5.3 6061铝合金微弧氧化/ZrO_2复合膜表面三维形貌第49-50页
    5.4 6061铝合金微弧氧化/ZrO_2复合膜微观形貌第50-53页
    5.5 6061铝合金微弧氧化/ZrO_2复合膜中ZrO_2复合量第53-55页
    5.6 6061铝合金微弧氧化/ZrO_2复合膜相组成第55-56页
    5.7 6061铝合金微弧氧化/ZrO_2复合膜摩擦磨损性能第56-59页
    5.8 6061铝合金微弧氧化/ZrO_2复合膜耐磨机制第59-60页
    5.9 本章小结第60-61页
第6章 结论第61-62页
参考文献第62-67页
致谢第67-68页

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