摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题的研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 电刷镀技术 | 第12-14页 |
1.2.1 电刷镀技术原理 | 第12-13页 |
1.2.2 电刷镀技术的发展现状与趋势 | 第13-14页 |
1.3 非晶纳米晶复合镀层的性能及研究现状 | 第14-15页 |
1.4 镀层中残余应力的来源以及检测技术 | 第15-18页 |
1.4.1 镀层中残余应力的来源 | 第15-16页 |
1.4.2 纳米压痕法表征镀层的残余应力 | 第16-18页 |
1.5 亚稳态镀层的热稳定性 | 第18-19页 |
1.5.1 加热温度和保温时间 | 第18页 |
1.5.2 原始晶粒尺寸 | 第18-19页 |
1.5.3 溶质原子以及第二相粒子 | 第19页 |
1.5.4 镀层内部的晶体缺陷 | 第19页 |
1.6 本课题的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 试样制备及镀层表征方法 | 第21-29页 |
2.1 实验材料 | 第21-23页 |
2.1.1 基体材料及前处理 | 第21-22页 |
2.1.2 化学药品 | 第22-23页 |
2.1.3 稀土氧化镧颗粒在镀液中的分散方法 | 第23页 |
2.2 热处理 | 第23页 |
2.3 镀层表征方法 | 第23-29页 |
2.3.1 镀层成分结构与微观形貌测试 | 第23页 |
2.3.2 结构分析 | 第23-24页 |
2.3.3 摩擦磨损性能测试 | 第24页 |
2.3.4 电化学性能测试 | 第24页 |
2.3.5 纳米压痕法测残余应力 | 第24-29页 |
第3章 电刷镀亚稳态Ni-B合金镀层工艺优化 | 第29-39页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 镀液组成对镀层微观形貌的影响 | 第29-32页 |
3.3 施镀电压对镀层微观形貌及性能的影响 | 第32-38页 |
3.3.1 施镀电压对镀层微观形貌的影响 | 第32-34页 |
3.3.2 施镀电压对镀层摩擦磨损性能的影响 | 第34-37页 |
3.3.3 施镀电压对镀层耐电化学腐蚀性能的影响 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 亚稳态Ni-B合金刷镀层的组织结构及性能 | 第39-55页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 亚稳态Ni-B合金刷镀层的XRD分析 | 第39-41页 |
4.3 Ni-B合金刷镀层的摩擦磨损性能 | 第41-47页 |
4.3.1 摩擦磨损性能 | 第41-43页 |
4.3.2 磨痕形貌及成分 | 第43-47页 |
4.3.3 Ni-B合金刷镀层的摩擦磨损机理 | 第47页 |
4.4 Ni-B合金刷镀层的电化学性能 | 第47-53页 |
4.4.1 镀层的动电位极化曲线 | 第47-48页 |
4.4.2 镀层的交流阻抗谱分析 | 第48-50页 |
4.4.3 Ni-B合金刷镀层腐蚀形貌分析 | 第50-52页 |
4.4.4 Ni-B合金刷镀层的腐蚀机理 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 纳米压痕法表征亚稳Ni-B镀层的残余应力 | 第55-67页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 试样的结构分析 | 第55-58页 |
5.2.1 XRD相结构分析 | 第55-56页 |
5.2.2 TEM微观结构分析 | 第56-58页 |
5.3 纳米压痕P-h曲线分析 | 第58-59页 |
5.4 残余应力分析 | 第59-61页 |
5.5 热处理过程中残余应力的演变特征 | 第61-64页 |
5.6 本章小结 | 第64-67页 |
第6章 电刷镀亚稳Ni-B/La_2O_3复合镀层及其热稳定性能研究 | 第67-78页 |
6.1 引言 | 第67-68页 |
6.2 镀态镀层的成分与组织结构 | 第68-71页 |
6.2.1 SEM的成分检测与形貌观察 | 第68-69页 |
6.2.2 XRD相结构分析 | 第69-70页 |
6.2.3 TEM微观结构分析 | 第70-71页 |
6.3 热稳定性分析 | 第71-75页 |
6.3.1 亚稳态Ni-B合金镀层的热稳定性 | 第71-75页 |
6.3.2 亚稳态Ni-B/La_2O_3复合镀层的热稳定性 | 第75页 |
6.4 退火温度对镀层硬度的影响 | 第75-76页 |
6.5 本章小结 | 第76-78页 |
结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-86页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |