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 |