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不溶性阳极电鋳基础研究与机床设计

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-12页
注释表第12-14页
第一章 绪论第14-23页
   ·电铸技术概论第14-16页
     ·电铸技术的基本原理第14页
     ·电铸工艺流程第14-15页
     ·电铸技术的特点第15-16页
   ·电铸技术的发展及现状第16-19页
     ·探索新型材料第16-17页
     ·电铸机理与工艺的研究第17页
     ·电铸技术的应用第17-19页
   ·电铸阳极概述及应用第19-21页
     ·电铸阳极材料第19-20页
     ·电铸阳极设计第20页
     ·不溶性阳极在电铸中的应用第20-21页
   ·电铸工艺设备的研究与应用第21-22页
   ·课题的研究意义及主要内容第22-23页
第二章 电铸技术的基本理论第23-31页
   ·电铸技术基本原理第23-28页
     ·电沉积过程第23-24页
     ·电沉积的基本定律第24页
     ·双电层理论第24-25页
     ·电极电位与电极极化第25-26页
     ·浓差极化与极限电流密度第26-27页
     ·液相传质过程第27-28页
   ·电铸镍工艺概述第28-29页
     ·脉冲电源第28页
     ·电铸镍添加剂第28页
     ·电铸镍溶液体系第28-29页
     ·电流密度的影响第29页
   ·电铸中阳极过程第29-30页
     ·阳极的电化学溶解和钝化第29页
     ·阳极的化学溶解第29-30页
     ·电铸过程中阳极影响的主要因素第30页
   ·本章总结第30-31页
第三章 不溶性阳极电铸镍的试验研究第31-39页
   ·试验过程第31-32页
   ·检测方法第32-35页
     ·电铸层微观形貌检测第32-33页
     ·Ni2+浓度检测第33-34页
     ·电流效率检测第34页
     ·硬度检测第34-35页
   ·试验结果与分析第35-38页
     ·电铸液中镍离子的浓度第35页
     ·镍离子浓度对电流效率的影响第35-36页
     ·镍离子浓度对电铸层的微观形貌及显微硬度的影响第36-38页
   ·本章小结第38-39页
第四章 离子补充基础试验研究第39-54页
   ·离子交换膜概述及其应用第39-41页
     ·离子交换膜简介第39-40页
     ·离子交换膜的应用第40-41页
   ·离子补充装置模型简介第41-44页
     ·装置原理第42页
     ·离子补充装置的模型第42-44页
   ·阴离子膜性能试验第44-48页
     ·试验过程第44-45页
     ·试验结果及分析第45-48页
       ·离子膜电解槽电流效率第45-46页
       ·槽电压第46-47页
       ·阴阳极室内镍离子浓度变化第47-48页
   ·离子补充装置的设计第48-52页
     ·过滤循环系统设计第48-50页
     ·温度控制系统第50页
     ·专用夹具设计第50-52页
   ·验证试验第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 大型回转结构件电铸机床设计第54-69页
   ·电铸机床的特点分析第54页
   ·电铸机床总体设计第54-55页
   ·电铸机床的布局设计第55-56页
   ·电铸机床主要参数与技术标准第56-57页
   ·电铸机床主要部件的结构设计第57-63页
     ·电铸机床床身结构的设计第57页
     ·电铸机床运动系统结构设计第57-59页
     ·机械传动部件设计第59-60页
     ·控制系统的设计第60页
     ·防护设计第60-61页
     ·行车设计第61-62页
     ·打磨设备第62-63页
   ·电铸液循环系统结构设计第63-67页
     ·电铸液循环系统分析第63-64页
     ·电铸主槽设计第64页
     ·前处理槽设计第64-66页
     ·储液槽(离子补充槽)设计第66-67页
   ·电铸机床整体三维造型图第67页
   ·电铸机床部件实景图片第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第六章 总结和展望第69-71页
   ·本文的工作总结第69页
   ·后续研究展望第69-71页
参考文献第71-74页
致谢第74-75页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第75页

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