微弧氧化—溶胶凝胶复合处理对镁合金性能的影响研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
·研究背景 | 第10-12页 |
·镁及镁合金简介 | 第10页 |
·镁及镁合金应用 | 第10-11页 |
·镁合金的耐腐蚀性 | 第11-12页 |
·镁合金的表面处理方法 | 第12-14页 |
·化学氧化处理 | 第12-13页 |
·阳极氧化处理 | 第13页 |
·金属涂层 | 第13-14页 |
·有机物涂层 | 第14页 |
·其它技术 | 第14页 |
·微弧氧化技术 | 第14-17页 |
·微弧氧化技术的发展与研究现状 | 第15页 |
·微弧氧化技术的机理 | 第15页 |
·微弧氧化技术的特点 | 第15-16页 |
·微弧氧化技术的影响因素 | 第16-17页 |
·溶胶凝胶技术 | 第17-19页 |
·基本原理 | 第17页 |
·溶胶凝胶镀覆工艺过程 | 第17页 |
·技术特点 | 第17-18页 |
·应用 | 第18-19页 |
·研究目的及意义 | 第19页 |
·论文研究的内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第21-27页 |
·微弧氧化工艺的材料和仪器 | 第21-23页 |
·实验材料 | 第21页 |
·实验仪器 | 第21-22页 |
·微弧氧化实验方案 | 第22-23页 |
·溶胶凝胶工艺的材料和仪器 | 第23-25页 |
·实验材料与试剂 | 第23页 |
·实验仪器 | 第23-24页 |
·溶胶凝胶实验方案 | 第24-25页 |
·膜层表征及方法 | 第25-27页 |
·外观质量检测 | 第25页 |
·膜的厚度测定 | 第25页 |
·膜的硬度测定 | 第25页 |
·转化膜的傅氏转换红外线光谱表征 | 第25页 |
·电化学性能测试 | 第25-26页 |
·扫描电子显微镜表征 | 第26页 |
·X 射线衍射分析 | 第26页 |
·X 射线光电子能谱分析 | 第26页 |
·点滴腐蚀试验 | 第26页 |
·热重差热 | 第26-27页 |
第3章 镁合金微弧氧化薄膜性能研究 | 第27-38页 |
·甘油浓度对膜层的影响 | 第27-30页 |
·甘油浓度对膜层厚度的影响 | 第27-28页 |
·甘油浓度对膜层的耐腐蚀性影响 | 第28-30页 |
·微弧氧化薄膜的表面形貌 | 第30-31页 |
·微弧氧化薄膜的结构分析 | 第31-34页 |
·X 射线衍射分析 | 第31页 |
·X 射线光电子能谱分析 | 第31-34页 |
·微弧氧化薄膜的耐蚀性能评价 | 第34-37页 |
·极化曲线分析 | 第34-35页 |
·交流阻抗分析 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第4章 镁合金复合薄膜影响因素探究 | 第38-59页 |
·煅烧温度对复合薄膜的影响 | 第38-41页 |
·煅烧温度大致范围的确定 | 第38-39页 |
·煅烧温度对复合薄膜电化学腐蚀性能影响 | 第39-41页 |
·水用量对复合薄膜的影响 | 第41-44页 |
·乙醇用量对复合薄膜的影响 | 第44-47页 |
·陈化时间对复合薄膜的影响 | 第47-50页 |
·陈化时间对溶胶液体的影响 | 第47页 |
·陈化时间对复合薄膜电化学腐蚀性能影响 | 第47-50页 |
·干燥时间对复合薄膜的影响 | 第50-52页 |
·干燥温度对复合薄膜的影响 | 第52-54页 |
·提拉次数对复合薄膜的影响 | 第54-58页 |
·提拉次数对薄膜厚度的影响 | 第54-55页 |
·提拉次数对薄膜耐蚀性的影响 | 第55-58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
第5章 镁合金复合薄膜的表征及性能研究 | 第59-68页 |
·复合薄膜的表面形貌 | 第59-60页 |
·干凝胶粉末的红外谱图 | 第60-61页 |
·复合薄膜的 X 射线衍射谱图 | 第61-62页 |
·复合薄膜的 X 射线光电子能谱谱图 | 第62-64页 |
·复合薄膜的耐蚀性能评价 | 第64-67页 |
·极化曲线分析 | 第64-65页 |
·交流阻抗分析 | 第65-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务和主要成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
作者简介 | 第76页 |