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表面处理工艺对AA5083/超低温胶接头性能影响研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 引言第13页
    1.2 铝合金表面处理方法及研究现状第13-15页
    1.3 常见表面处理方法的研究现状第15-20页
        1.3.1 表面光刻处理的研究现状第15-16页
        1.3.2 表面喷砂处理的研究现状第16-17页
            1.3.2.1 喷砂处理的特点及应用简介第16页
            1.3.2.2 喷砂处理的作用机理研究第16-17页
        1.3.3 表面阳极氧化处理的研究现状第17-19页
        1.3.4 表面硅烷化处理的研究现状第19-20页
            1.3.4.1 硅烷偶联剂作用机理研究第19-20页
            1.3.4.2 硅烷偶联剂的应用第20页
    1.4 胶接界面性能的研究现状第20-22页
    1.5 课题研究背景和内容第22-24页
        1.5.1 研究背景第22页
        1.5.2 研究内容第22-24页
第二章 实验方法与内容第24-35页
    2.1 引言第24页
    2.2 基本实验材料第24页
        2.2.1 AA5083铝合金第24页
    2.3 AA5083铝合金表面处理方法第24-30页
        2.3.1 表面光刻处理第25-27页
            2.3.1.1 实验材料及设备第25页
            2.3.1.2 实验过程第25-27页
        2.3.2 表面喷砂处理第27页
            2.3.2.1 实验设备第27页
            2.3.2.2 实验过程第27页
        2.3.3 表面磷酸-硫酸阳极氧化处理第27-29页
            2.3.3.1 实验材料及设备第27-28页
            2.3.3.2 实验过程第28-29页
        2.3.4 表面硅烷化处理第29-30页
            2.3.4.1 实验材料第29-30页
            2.3.4.2 实验过程第30页
    2.4 表面形貌及性能表征方法第30-32页
        2.4.1 扫描电子显微镜观察第30页
        2.4.2 表面粗糙度测试第30页
        2.4.3 接触角及表面能计算第30-32页
        2.4.4 红外光谱测试第32页
    2.5 AA5083/超低温胶接头的单搭剪切实验第32-34页
        2.5.1 实验材料及设备第33页
        2.5.2 实验过程第33-34页
    2.6 海洋湿热条件下的耐久性实验第34-35页
第三章 粗糙化表面处理工艺对AA5083表面形貌及性能影响第35-51页
    3.1 引言第35页
    3.2 光刻处理对AA5083表面形貌及性能影响第35-39页
        3.2.1 光刻处理机理及参数探究第35-37页
        3.2.2 光刻处理对AA5083表面形貌的影响第37页
        3.2.3 光刻处理对AA5083/超低温胶接触角影响第37-38页
        3.2.4 光刻处理对AA5083表面粗糙度和表面能影响第38-39页
    3.3 喷砂处理对AA5083表面形貌及性能影响第39-43页
        3.3.1 喷砂处理对AA5083表面形貌的影响第39-40页
        3.3.2 喷砂处理对AA5083/超低温胶接触角影响第40-41页
        3.3.3 喷砂处理对AA5083表面粗糙度和表面能影响第41-43页
    3.4 磷酸-硫酸阳极氧化处理对AA5083表面形貌及性能影响第43-49页
        3.4.1 阳极氧化处理正交实验设计方案第43页
        3.4.2 阳极氧化处理对AA5083表面形貌影响第43-44页
        3.4.3 阳极氧化处理对AA5083/超低温胶接触角影响第44-45页
        3.4.4 阳极氧化处理对AA5083表面粗糙度和表面能影响第45-49页
    3.5 本章小结第49-51页
第四章 硅烷偶联剂辅助表面粗糙化处理对AA5083性能的影响第51-68页
    4.1 引言第51页
    4.2 硅烷化处理机理第51-53页
        4.2.1 硅烷化AA5083能谱分析(EDS)第51-52页
        4.2.2 硅烷化AA5083红外光谱分析(FTIR)第52-53页
    4.3 表面处理对AA5083表面性能影响第53-60页
        4.3.1 表面处理对AA5083表面形貌及AA5083/超低温胶界面形貌的影响第53-56页
        4.3.2 表面处理对AA5083/超低温胶接触角影响第56-57页
        4.3.3 表面处理对AA5083表面粗糙度和表面能影响第57-60页
    4.4 室温和低温环境下AA5083/超低温胶接头的力学性能研究第60-67页
        4.4.1 AA5083/超低温胶接头的单搭剪切测试第60-65页
        4.4.2 超低温胶的ATR测试及分析第65-67页
    4.5 本章小结第67-68页
第五章 AA5083/超低温胶接头的海洋湿热条件耐久性能研究第68-74页
    5.1 引言第68页
    5.2 AA5083/超低温胶接头的耐久性能测试第68-70页
    5.3 AA5083/超低温胶接头失效模式分析第70-73页
    5.4 本章小节第73-74页
第六章 总结和展望第74-76页
    6.1 论文总结第74-75页
    6.2 今后工作展望第75-76页
参考文献第76-83页
致谢第83-84页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第84页

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