铝及铝合金环保型化学抛光研究
第一章 绪论 | 第1-20页 |
1. 1 铝合金表面抛光处理的作用 | 第10-12页 |
1. 2 铝合金化学抛光现状 | 第12-13页 |
1. 3 三酸化学抛光对环境的影响及治理 | 第13-16页 |
1. 4 无大气污染的化学抛光技术发展近况 | 第16-18页 |
1. 5 化学抛光的研究方法 | 第18页 |
1. 6 论文研究的目标和意义 | 第18-20页 |
第二章 三酸化学抛光工艺及其机理分析 | 第20-29页 |
2. 1 三酸化学抛光简介 | 第20-21页 |
2. 1. 1 传统的三酸化学抛光工艺 | 第20-21页 |
2. 1. 2 改良的三酸化学抛光工艺 | 第21页 |
2. 2 三酸化学抛光机理 | 第21-23页 |
2. 2. 1 机理的两种解释 | 第21-22页 |
2. 2. 2 抛光过程分析 | 第22-23页 |
2. 3 各成分在抛光液中的作用 | 第23-26页 |
2. 4 影响三酸抛光质量的因素 | 第26-28页 |
2. 5 三酸化学抛光存在的问题 | 第28-29页 |
第三章 环保型化学抛光技术和工艺研究 | 第29-50页 |
3. 1 试验方案的确定 | 第29-30页 |
3. 1. 1 试验准备 | 第29-30页 |
3. 1. 2 试验评价指标 | 第30页 |
3. 2 磷酸、硫酸基液对抛光质量的影响 | 第30-32页 |
3. 2. 1 磷酸-硫酸配比对反射率的影响 | 第30-31页 |
3. 2. 2 铝离子浓度对反射率的影响 | 第31页 |
3. 2. 3 抛光温度和时间对反射率的影响 | 第31-32页 |
3. 3 添加成分对抛光质量的影响 | 第32-35页 |
3. 3. 1 对抛光质量有影响的物质 | 第32页 |
3. 3. 2 无机化合物对抛光的影响 | 第32-33页 |
3. 3. 3 氧化剂对抛光的影响 | 第33-34页 |
3. 3. 4 大分子有机化合物对抛光的影响 | 第34-35页 |
3. 3. 5 重金属盐对抛光的影响 | 第35页 |
3. 4 各组分协同作用的试验 | 第35-39页 |
3. 4. 1 协同作用的正交试验 | 第35-36页 |
3. 4. 2 正交试验结果分析 | 第36-38页 |
3. 4. 3 抛光质量比较 | 第38-39页 |
3. 5 复合添加成分的优化试验 | 第39-41页 |
3. 5. 1 各成分添加含量的优化 | 第39-40页 |
3. 5. 2 优化试验的结果分析 | 第40-41页 |
3. 6 最佳工艺条件的确定 | 第41-47页 |
3. 6. 1 确定试验基本条件和试验方法 | 第41-42页 |
3. 6. 2 磷酸、硫酸比例的影响 | 第42-43页 |
3. 6. 3 添加成分含量的影响 | 第43-44页 |
3. 6. 4 温度和时间的影响 | 第44-45页 |
3. 6. 5 铝离子的影响 | 第45-46页 |
3. 6. 6 抛光液中水含量的影响 | 第46-47页 |
3. 6. 7 其他 | 第47页 |
3. 7 最佳抛光工艺条件及其抛光质量 | 第47-50页 |
第四章 添加物作用机理的试验研究 | 第50-70页 |
4. 1 概述 | 第50页 |
4. 2 用扫描电镜研究化学抛光过程 | 第50-53页 |
4. 3 抛光过程与抛光亮度 | 第53-54页 |
4. 4 腐蚀失重试验 | 第54-56页 |
4. 4. 1 试验方法 | 第55页 |
4. 4. 2 数据分析 | 第55-56页 |
4. 5 添加物作用机理的电化学分析试验 | 第56-63页 |
4. 5. 1 抛光过程中铝的电极电位变化 | 第56-57页 |
4. 5. 2 铝在抛光溶液中的阳极极化曲线 | 第57-59页 |
4. 5. 3 大分子有机物在铝表面吸附的试验 | 第59-63页 |
4. 6 试验结果的分析 | 第63-68页 |
4. 6. 1 抛光初始阶段电位正向移动的原因 | 第63-64页 |
4. 6. 2 阳极极化曲线分析 | 第64-65页 |
4. 6. 3 吸附作用分析 | 第65-66页 |
4. 6. 4 酸雾抑制作用简析 | 第66-67页 |
4. 6. 5 不同电化学测量方法的比较 | 第67-68页 |
4. 7 小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |