摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 材料表面预处理研究概述 | 第12-16页 |
1.1.1 材料表面预处理的方法 | 第12-14页 |
1.1.2 材料表面前处理技术现状及发展趋势 | 第14-16页 |
1.1.3 材料表面预处理的应用及意义 | 第16页 |
1.2 钢铁基体材料表面预处理的概述 | 第16-20页 |
1.2.1 钢铁基体材料表面预处理研究概述 | 第16-17页 |
1.2.2 钢铁材料预处理的方法 | 第17-20页 |
1.3 材料表面涂镀层研究概述与结合力判定方法 | 第20-27页 |
1.3.1 材料表面涂镀层的研究现状 | 第20-21页 |
1.3.2 钨合金镀层的结构和性能 | 第21页 |
1.3.3 涂镀层和基体材料之间结合力判断方法 | 第21-26页 |
1.3.4 钨合金镀层和钢铁材料之间结合力的研究 | 第26-27页 |
1.4 论文构思 | 第27-28页 |
第2章 退火 45 | 第28-44页 |
2.1 前言 | 第28-29页 |
2.2 实验部分 | 第29-30页 |
2.2.1 仪器与试剂 | 第29页 |
2.2.2 实验方法 | 第29-30页 |
2.3 结果与讨论 | 第30-43页 |
2.3.1 溶液浓度对活化效果的影响 | 第30-31页 |
2.3.2 溶液温度对活化效果的影响 | 第31-32页 |
2.3.3 溶液初始 pH 值对活化效果的影响 | 第32-34页 |
2.3.4 活化电流密度对活化效果的影响 | 第34页 |
2.3.5 阳极活化时间对活化效果的影响 | 第34-35页 |
2.3.6 NaNO_3阳极活化退火 45 | 第35-41页 |
2.3.7 钨合金镀层和钢铁基体间结合力判断新方法 | 第41-43页 |
2.4 小结 | 第43-44页 |
第3章 淬火 45 | 第44-55页 |
3.1 前言 | 第44页 |
3.2 实验部分 | 第44-45页 |
3.2.1 仪器与试剂 | 第44-45页 |
3.2.2 实验方法 | 第45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-53页 |
3.3.1 电流密度对活化效果的影响 | 第45-47页 |
3.3.2 溶液温度对活化效果的影响 | 第47-48页 |
3.3.3 溶液初始 pH 值对活化效果的影响 | 第48-49页 |
3.3.4 活化时间对活化效果的影响 | 第49-50页 |
3.3.5 NaNO_3阳极活化淬火 45 | 第50-53页 |
3.4 小结 | 第53-55页 |
第4章 35CrMo 前处理 NaNO_3阳极活化工艺及其机理研究 | 第55-66页 |
4.1 前言 | 第55页 |
4.2 实验部分 | 第55-57页 |
4.2.1 仪器与试剂 | 第55页 |
4.2.2 实验方法 | 第55-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-65页 |
4.3.1 溶液浓度对活化效果的影响 | 第57-58页 |
4.3.2 溶液初始 pH 值对活化效果的影响 | 第58-59页 |
4.3.3 溶液温度对活化效果的影响 | 第59页 |
4.3.4 活化电流密度对活化效果的影响 | 第59-60页 |
4.3.5 阳极活化时间对活化效果的影响 | 第60-61页 |
4.3.6 NaNO_3阳极活化 35CrMo 合金钢机理研究 | 第61-65页 |
4.4 小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
附录 A 本文作者相关论文题录 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |