电铸镍磷的制备与性能研究
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 电铸概述 | 第13-17页 |
1.1.1 电铸的发展 | 第13-14页 |
1.1.2 电铸工艺 | 第14-16页 |
1.1.3 电铸与电镀的异同 | 第16-17页 |
1.2 电铸Ni-P合金 | 第17-18页 |
1.2.1 Ni-P电沉积 | 第17-18页 |
1.2.2 电铸镍磷合金现状 | 第18页 |
1.3 研究意义和内容 | 第18-20页 |
1.3.1 研究意义 | 第18-19页 |
1.3.2 研究内容 | 第19-20页 |
第2章 实验方法 | 第20-27页 |
2.1 工艺方案 | 第20-21页 |
2.2 工艺方案 | 第21-22页 |
2.3 实验试剂和实验设备 | 第22-23页 |
2.3.1 实验试剂 | 第22页 |
2.3.2 实验设备 | 第22-23页 |
2.4 实验测试方法 | 第23-27页 |
2.4.1 电铸速率的测试 | 第23页 |
2.4.2 形貌表征 | 第23页 |
2.4.3 硬度和应力的测试 | 第23-24页 |
2.4.4 耐蚀性测试 | 第24-25页 |
2.4.5 铸层静磁性能测试(VSM) | 第25-26页 |
2.4.6 X射线衍射测试 | 第26-27页 |
第3章 电铸镍磷基础工艺探讨 | 第27-68页 |
3.1 基础工艺探讨 | 第27-33页 |
3.1.1 基础铸液分析 | 第27-30页 |
3.1.2 电铸中离子浓度分析 | 第30-33页 |
3.2 工艺参数对镍磷性能的影响 | 第33-67页 |
3.2.1 工艺参数对电铸速率的影响 | 第33-37页 |
3.2.2 工艺参数对p含量的影响 | 第37-42页 |
3.2.3 工艺参数对电铸层形貌的影响 | 第42-45页 |
3.2.4 工艺参数对硬度的影响 | 第45-48页 |
3.2.5 工艺参数对内应力的影响 | 第48-51页 |
3.2.6 工艺参数对耐蚀性的影响 | 第51-61页 |
3.2.7 热处理对电铸层性能的影响 | 第61-67页 |
3.3 本章小结 | 第67-68页 |
第4章 稀土改性电铸镍磷研究 | 第68-89页 |
4.1 稀土概述 | 第68页 |
4.2 稀土对阴极极化的影响 | 第68-69页 |
4.3 稀土对电铸层的影响 | 第69-88页 |
4.3.1 稀土对电铸层表面形貌的影响 | 第69-70页 |
4.3.2 稀土作用下镍磷的电位阶跃行为 | 第70-77页 |
4.3.3 稀土对电铸层耐蚀性的影响 | 第77-82页 |
4.3.4 稀土对电铸层硬度的影响 | 第82-83页 |
4.3.5 电铸层的抗氧化分析 | 第83-84页 |
4.3.6 电铸层的静磁性能分析 | 第84-88页 |
4.4 本章小结 | 第88-89页 |
第5章 电场仿真和阳极优化 | 第89-98页 |
5.1 有限元法介绍 | 第89-90页 |
5.2 有限元的基本步骤及ANSYS | 第90页 |
5.2.1 有限元法基本步骤 | 第90页 |
5.2.2 ANSYS简介 | 第90页 |
5.3 ANSYS分析的基本过程 | 第90-92页 |
5.3.1 电场分析前处理 | 第91页 |
5.3.2 电场分析的加载和求解 | 第91-92页 |
5.3.3 电场分析的后处理 | 第92页 |
5.4 阳极优化 | 第92-94页 |
5.4.1 电场分布图 | 第92-93页 |
5.4.2 象形阳极条件下电场分布 | 第93-94页 |
5.5 厚度测试及误差分析方法 | 第94-97页 |
5.6 本章小结 | 第97-98页 |
结论 | 第98-100页 |
参考文献 | 第100-108页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |