摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
·引言 | 第10页 |
·镁合金的应用 | 第10-12页 |
·镁合金在航天工业上的应用 | 第10-11页 |
·镁合金在汽车工业上的应用 | 第11页 |
·镁合金在电子行业中的应用 | 第11页 |
·镁合金在其它领域中的应用 | 第11-12页 |
·镁合金的腐蚀 | 第12-16页 |
·镁合金的腐蚀类型 | 第12-13页 |
·镁合金的腐蚀机理 | 第13-15页 |
·镁合金的腐蚀特点 | 第15-16页 |
·镁合金腐蚀的防护 | 第16-26页 |
·净化合金成分或开发新合金 | 第16-17页 |
·快速凝固技术(RSP) | 第17页 |
·表面改性 | 第17页 |
·表面处理方法 | 第17-26页 |
·本文研究的主要目的和内容 | 第26-27页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第27-30页 |
·实验材料 | 第27页 |
·研究方法 | 第27-30页 |
·成膜工艺研究 | 第27-28页 |
·电化学方法 | 第28-30页 |
第3章 镁合金微弧氧化工艺的研究 | 第30-52页 |
·AZ91 镁合金微弧氧化工艺的研究 | 第30-41页 |
·氧化处理时间对膜层性能影响的研究 | 第30-35页 |
·电解液温度对膜层性能影响的研究 | 第35-38页 |
·微弧氧化膜的微观形貌 | 第38-39页 |
·微弧氧化膜的成分分析 | 第39-41页 |
·ZK60 镁合金微弧氧化工艺的研究 | 第41-51页 |
·氧化处理时间对膜层性能影响的研究 | 第41-45页 |
·电解液温度对膜层性能影响的研究 | 第45-47页 |
·氧化膜的微观形貌 | 第47-49页 |
·氧化膜的成分分析 | 第49-51页 |
·本章小节 | 第51-52页 |
第4章 电解液组分对微弧氧化工艺影响的研究 | 第52-60页 |
·NaOH 浓度对微弧氧化影响 | 第52-55页 |
·NaOH 浓度对微弧氧化膜的形貌及元素分布的影响 | 第52-53页 |
·微弧氧化膜的成分分析 | 第53页 |
·NaOH 浓度对微弧氧化膜的耐蚀性能的影响 | 第53-55页 |
·Na_2SiO_3 浓度对微弧氧化影响 | 第55-58页 |
·Na_2SiO_3 浓度对微弧氧化膜的形貌及元素分布的影响 | 第55-56页 |
·Na_2SiO_3 浓度对微弧氧化膜的恒电位阳极极化电流-时间曲线的影响 | 第56-58页 |
·Na_2SiO_3 浓度对微弧氧化膜试样的Tafel 曲线的影响 | 第58页 |
·本章小节 | 第58-60页 |
第5章 不同配方的电解液对微弧氧化影响的研究 | 第60-68页 |
·硅酸钠体系和铝酸钠体系微弧氧化行为对比 | 第60-62页 |
·硅酸钠体系与铝酸钠体系微弧氧化膜耐蚀性的对比 | 第62-65页 |
·硅酸钠体系与铝酸钠体系所得微弧氧化膜的形貌 | 第65-66页 |
·本章小节 | 第66-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第76页 |