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不同硅含量铝合金微弧氧化膜层的制备及耐磨耐腐蚀性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-26页
    1.1 课题研究的目的和意义第10-11页
    1.2 铝合金的腐蚀与磨损第11-14页
        1.2.1 铝合金的腐蚀第11-13页
        1.2.2 铝合金的磨损第13-14页
    1.3 铝合金表面处理技术第14-16页
        1.3.1 化学镀第14-15页
        1.3.2 激光熔覆法第15页
        1.3.3 等离子体注入技术第15页
        1.3.4 电弧喷涂技术第15页
        1.3.5 阳极氧化技术第15-16页
    1.4 铝合金微弧氧化表面处理技术第16-24页
        1.4.1 微弧氧化技术发展第16-18页
        1.4.2 铝合金微弧氧化工艺第18-19页
        1.4.3 铝合金微弧氧化表面处理研究现状第19-22页
        1.4.4 铝合金微弧氧化陶瓷膜耐磨耐腐蚀性能研究现状第22-24页
    1.5 课题主要研究内容第24-26页
第2章 实验材料和研究方法第26-32页
    2.1 实验材料和试剂第26-27页
        2.1.1 实验材料第26页
        2.1.2 实验试剂第26-27页
    2.2 实验装置及实验过程第27-28页
        2.2.1 实验装置第27页
        2.2.2 实验过程第27-28页
    2.3 微弧氧化膜层的制备第28-29页
        2.3.1 铸铝ADC12微弧氧化膜层的制备第28-29页
        2.3.2 LD2铝合金微弧氧化膜层的制备第29页
    2.4 微弧氧化膜层的表征及性能测试第29-32页
        2.4.1 陶瓷膜厚度的测量第29-30页
        2.4.2 陶瓷膜粗糙度的测量第30页
        2.4.3 陶瓷膜表面形貌表征(SEM)第30页
        2.4.4 陶瓷膜物相组成表征(XRD)第30页
        2.4.5 陶瓷膜耐腐蚀性能测试第30页
        2.4.6 陶瓷膜耐磨损性能测试第30-32页
第3章 铸铝ADC12微弧氧化膜层的制备及耐腐蚀耐磨损性能第32-57页
    3.1 电参数对槽压曲线的影响第32-35页
        3.1.1 占空比对槽压曲线的影响第32-33页
        3.1.2 电流密度对槽压曲线的影响第33-34页
        3.1.3 频率对槽压曲线的影响第34-35页
    3.2 电参数对ADC12陶瓷膜厚度粗糙度的影响第35-37页
        3.2.1 占空比对ADC12陶瓷膜厚度粗糙度的影响第35-36页
        3.2.2 电流密度对ADC12陶瓷膜厚度粗糙度的影响第36页
        3.2.3 频率对ADC12陶瓷膜厚度粗糙度的影响第36-37页
    3.3 电参数对ADC12陶瓷膜物相组成的影响第37-40页
        3.3.1 占空比对ADC12陶瓷膜物相组成的影响第37-38页
        3.3.2 电流密度对ADC12陶瓷膜物相组成的影响第38-39页
        3.3.3 频率对ADC12陶瓷膜物相组成的影响第39-40页
    3.4 电参数对ADC12陶瓷膜微观形貌的影响第40-44页
        3.4.1 占空比对ADC12陶瓷膜微观形貌的影响第40-41页
        3.4.2 电流密度对ADC12陶瓷膜微观形貌的影响第41-43页
        3.4.3 频率对ADC12陶瓷膜微观形貌的影响第43-44页
    3.5 ADC12陶瓷膜硬度测试第44-45页
    3.6 电参数对ADC12陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第45-48页
        3.6.1 占空比对ADC12陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第45-46页
        3.6.2 电流密度对ADC12陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第46-47页
        3.6.3 频率对ADC12陶瓷膜耐腐蚀性能的影响第47-48页
    3.7 电参数对ADC12陶瓷膜耐磨损性能的影响第48-56页
        3.7.1 占空比对ADC12陶瓷膜耐磨损性能的影响第48-51页
        3.7.2 电流密度对ADC12陶瓷膜耐磨损性能的影响第51-53页
        3.7.3 频率对ADC12陶瓷膜耐磨损性能的影响第53-56页
    3.8 本章小结第56-57页
第4章 LD2铝合金微弧氧化膜层的制备及耐腐蚀耐磨损性能第57-85页
    4.1 电参数对槽压曲线的影响第57-59页
        4.1.1 占空比对槽压曲线的影响第57-58页
        4.1.2 电流密度对槽压曲线的影响第58-59页
        4.1.3 频率对槽压曲线的影响第59页
    4.2 电参数对LD2陶瓷膜厚度粗糙度的影响第59-62页
        4.2.1 占空比对LD2陶瓷膜厚度粗糙度的影响第59-60页
        4.2.2 电流密度对LD2陶瓷膜厚度粗糙度的影响第60-61页
        4.2.3 频率对LD2陶瓷膜厚度粗糙度的影响第61-62页
    4.3 电参数对LD2陶瓷膜物相组成的影响第62-64页
        4.3.1 占空比对LD2陶瓷膜物相组成的影响第62-63页
        4.3.2 电流密度对LD2陶瓷膜物相组成的影响第63页
        4.3.3 频率对LD2陶瓷膜物相组成的影响第63-64页
    4.4 电参数对LD2陶瓷膜物相组成的影响第64-72页
        4.4.1 占空比对LD2陶瓷膜微观形貌的影响第64-67页
        4.4.2 电流密度对LD2陶瓷膜微观形貌的影响第67-70页
        4.4.3 频率对LD2陶瓷膜微观形貌的影响第70-72页
    4.5 电参数对LD2陶瓷膜耐磨损性能的影响第72-80页
        4.5.1 占空比对LD2陶瓷膜耐磨损性能的影响第72-74页
        4.5.2 电流密度对LD2陶瓷膜耐磨损性能的影响第74-77页
        4.5.3 频率对LD2陶瓷膜耐磨损性能的影响第77-79页
        4.5.4 滑动距离对LD2陶瓷膜耐磨损性能的影响第79-80页
    4.6 LD2陶瓷膜耐腐蚀性能第80-81页
    4.7 硅含量对铝合金微弧氧化陶瓷膜成膜规律的影响机理第81-83页
    4.8 复杂形状铝合金微弧氧化陶瓷膜制备第83-84页
    4.9 本章小结第84-85页
结论第85-86页
参考文献第86-92页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第92-94页
致谢第94页

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