摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 镁及镁合金表面处理技术 | 第11-13页 |
1.2.1 化学氧化 | 第11-12页 |
1.2.2 金属涂层 | 第12页 |
1.2.3 阳极氧化 | 第12页 |
1.2.4 微弧氧化 | 第12-13页 |
1.2.5 物理气相沉积 | 第13页 |
1.2.6 其他表面处理方法 | 第13页 |
1.3 阳极氧化技术 | 第13-15页 |
1.3.1 阳极氧化技术简介 | 第13-14页 |
1.3.2 阳极氧化成膜的原理 | 第14-15页 |
1.3.3 阳极氧化特点 | 第15页 |
1.4 镁合金阳极氧化研究概况 | 第15-22页 |
1.4.1 镁合金阳极氧化早期研究进展 | 第15-16页 |
1.4.2 镁合金阳极氧化近期研究进展 | 第16-21页 |
1.4.3 镁合金阳极氧化能耗研究概况 | 第21-22页 |
1.5 课题的研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验材料与实验方法 | 第24-31页 |
2.1 实验设备 | 第24-25页 |
2.1.1 阳极氧化实验电源 | 第24页 |
2.1.2 实验材料及仪器 | 第24-25页 |
2.2 实验的技术路线 | 第25-26页 |
2.3 阳极氧化膜的制备 | 第26-28页 |
2.3.1 试样的制备及前处理 | 第26-27页 |
2.3.2 电解液的配置 | 第27页 |
2.3.3 阳极氧化处理 | 第27-28页 |
2.3.4 试样后处理 | 第28页 |
2.4 镁合金阳极氧化膜的表征 | 第28-31页 |
2.4.1 阳极氧化膜层的厚度测试 | 第28页 |
2.4.2 膜层附着力检测 | 第28-29页 |
2.4.3 膜层的耐蚀性能分析 | 第29-30页 |
2.4.4 镁合金阳极氧化膜层的显微硬度测试 | 第30页 |
2.4.5 膜层的相结构分析 | 第30页 |
2.4.6 膜层的微观形貌及化学成分分析 | 第30-31页 |
第三章 镁合金AZ91D阳极氧化工艺参数优化 | 第31-51页 |
3.1 前言 | 第31页 |
3.2 电解液的优化 | 第31-37页 |
3.2.1 主溶液体系的优化 | 第31-32页 |
3.2.2 添加剂优化 | 第32-36页 |
3.2.3 电解液最终优化 | 第36-37页 |
3.3 电参数优化 | 第37-39页 |
3.3.1 直流电源优化 | 第37-38页 |
3.3.2 交流电源优化 | 第38-39页 |
3.4 综合优化 | 第39-42页 |
3.4.1 电解液和电参数综合优化 | 第39-41页 |
3.4.2 氧化时间优化 | 第41-42页 |
3.5 能耗计算 | 第42-43页 |
3.6 电解质对镁合金阳极氧化膜的影响 | 第43-49页 |
3.6.1 四硼酸钠对阳极氧化膜的影响 | 第43-44页 |
3.6.2 pH值对阳极氧化膜的影响 | 第44-45页 |
3.6.3 EDTA-2Na对阳极氧化膜的影响 | 第45-46页 |
3.6.4 甲醇对阳极氧化膜的影响 | 第46-47页 |
3.6.5 电压对阳极氧化膜的影响 | 第47-48页 |
3.6.6 频率对阳极氧化膜的影响 | 第48-49页 |
3.7 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 镁合金AZ91D阳极氧化膜的微观形貌及组织性能分析 | 第51-65页 |
4.1 前言 | 第51页 |
4.2 镁合金AZ91D阳极氧化膜的表面及截面形貌 | 第51-54页 |
4.3 镁合金AZ91D阳极氧化膜的成分及结构分析 | 第54-60页 |
4.3.1 镁合金AZ91D阳极氧化膜的EDS分析 | 第54-58页 |
4.3.2 镁合金AZ91D阳极氧化膜的XRD分析 | 第58-59页 |
4.3.3 镁合金AZ91D阳极氧化膜的XPS分析 | 第59-60页 |
4.4 镁合金AZ91D阳极氧化膜层生长过程探讨 | 第60-61页 |
4.5 镁合金AZ91D阳极氧化膜的性能 | 第61-63页 |
4.5.1 膜层的耐腐蚀性能 | 第61-62页 |
4.5.2 膜层的附着力 | 第62-63页 |
4.5.3 膜层的显微硬度测试 | 第63页 |
4.6 本章总结 | 第63-65页 |
全文结论与展望 | 第65-67页 |
结论 | 第65-66页 |
本文创新之处 | 第66页 |
工作展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
Ⅳ-2笞辩委员会对论文的评定意见 | 第74页 |