摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第9页 |
1.2 钛合金表面着色技术研究进展 | 第9-13页 |
1.2.1 钛合金电火花放电着色 | 第10页 |
1.2.2 钛合金阳极氧化着色法 | 第10-12页 |
1.2.3 钛表面激光氧化着色 | 第12-13页 |
1.3 微弧氧化着色研究现状 | 第13-18页 |
1.3.1 微弧氧化技术概述 | 第13-14页 |
1.3.2 微弧氧化黄色陶瓷膜层研究 | 第14-15页 |
1.3.3 微弧氧化黑色陶瓷膜层研究 | 第15-16页 |
1.3.4 微弧氧化蓝色陶瓷膜层研究 | 第16页 |
1.3.5 钛合金微弧氧化着色技术 | 第16-18页 |
1.4 本论文研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验材料和研究方法 | 第20-24页 |
2.1 实验材料及化学药品 | 第20-21页 |
2.1.1 实验材料 | 第20页 |
2.1.2 实验药品 | 第20页 |
2.1.3 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 实验设备及样品制备过程 | 第21-22页 |
2.2.1 实验设备 | 第21页 |
2.2.2 样品前处理 | 第21页 |
2.2.3 实验步骤 | 第21-22页 |
2.3 膜层表征方法 | 第22-23页 |
2.3.1 膜层厚度测量 | 第22页 |
2.3.2 膜层粗糙度测量 | 第22页 |
2.3.3 膜层表面形貌分析 | 第22页 |
2.3.4 膜层相组成分析 | 第22-23页 |
2.4 膜层性能测试 | 第23-24页 |
2.4.1 膜层耐腐蚀性测试 | 第23页 |
2.4.2 膜层热稳定性测试 | 第23页 |
2.4.3 膜层结合强度测试 | 第23页 |
2.4.4 膜层太阳吸收率与发射率测试 | 第23-24页 |
第3章 微弧氧化有色陶瓷膜层的制备及表征 | 第24-37页 |
3.1 黄色陶瓷膜层的制备及表征 | 第24-28页 |
3.2 蓝色陶瓷膜层的制备及表征 | 第28-29页 |
3.3 绿色陶瓷膜层的制备及表征 | 第29-31页 |
3.4 黑色陶瓷膜层的制备及表征 | 第31-34页 |
3.4.1 以钒酸盐为着色剂制备黑色陶瓷膜层 | 第31-33页 |
3.4.2 使用多种盐为着色剂制备黑色陶瓷膜层 | 第33-34页 |
3.5 显色机制分析 | 第34-35页 |
3.6 本章小结 | 第35-37页 |
第4章 工艺条件对陶瓷膜层结构的影响 | 第37-63页 |
4.1 工艺条件对 NaOH 体系黄色陶瓷膜层结构的影响 | 第37-43页 |
4.1.1 不同浓度磷酸盐对陶瓷膜层的影响 | 第37-40页 |
4.1.2 不同浓度 NaOH 对陶瓷膜层的影响 | 第40-41页 |
4.1.3 不同浓度 NaAlO_2 对陶瓷膜层的影响 | 第41-43页 |
4.2 工艺条件对钒酸盐体系黑色陶瓷膜层结构的影响 | 第43-54页 |
4.2.1 不同 NH_4VO_3 浓度下陶瓷膜层的制备及表征 | 第43-44页 |
4.2.2 添加剂对陶瓷膜层的影响 | 第44-50页 |
4.2.3 不同频率下陶瓷膜层的制备及表征 | 第50-51页 |
4.2.4 不同占空比下陶瓷膜层的制备及表征 | 第51-52页 |
4.2.5 不同电压下陶瓷膜层的制备及表征 | 第52-53页 |
4.2.6 反应时间对陶瓷膜层的影响 | 第53-54页 |
4.3 工艺条件对磷酸盐体系黑色陶瓷膜层结构的影响 | 第54-60页 |
4.3.1 不同频率下陶瓷膜层的制备及表征 | 第54-56页 |
4.3.2 不同占空比下陶瓷膜层的制备及表征 | 第56-58页 |
4.3.3 不同电流密度下陶瓷膜层的制备及表征 | 第58-59页 |
4.3.4 不同反应时间对陶瓷膜层的影响 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-63页 |
第5章 陶瓷膜层的热稳定性研究 | 第63-74页 |
5.1 黄色陶瓷膜层的热稳定性研究 | 第63-65页 |
5.2 钒酸盐体系中黑色陶瓷膜层的热稳定性研究 | 第65-69页 |
5.3 磷酸盐体系中黑色陶瓷膜层的热稳定性研究 | 第69-73页 |
5.4 膜层热稳定性分析 | 第73页 |
5.5 本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |