氧化石墨烯对AZ31镁合金微弧氧化膜层耐蚀性的影响
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 镁及镁合金 | 第16页 |
1.2 镁合金表面处理技术 | 第16-22页 |
1.2.1 金属镀层 | 第17-18页 |
1.2.2 转化膜 | 第18页 |
1.2.3 氢化物涂层 | 第18-19页 |
1.2.4 阳极氧化 | 第19-20页 |
1.2.5 气相沉积 | 第20页 |
1.2.6 有机/聚合物涂层 | 第20-22页 |
1.3 微弧氧化 | 第22-29页 |
1.3.1 微弧氧化过程 | 第23-26页 |
1.3.2 影响膜层因素 | 第26-29页 |
1.3.3 膜层特征 | 第29页 |
1.4 氧化石墨烯 | 第29-31页 |
1.4.1 石墨烯特性 | 第29-30页 |
1.4.2 氧化石墨烯特性 | 第30-31页 |
1.5 选题目的及研究内容 | 第31-34页 |
第二章 试验方法 | 第34-38页 |
2.1 试验材料 | 第34-35页 |
2.1.1 镁合金试样 | 第34页 |
2.1.2 氧化石墨烯 | 第34页 |
2.1.3 实验药品及试剂 | 第34-35页 |
2.2 试验装置及设备 | 第35-36页 |
2.3 氧化石墨烯的表征 | 第36页 |
2.4 膜层的性能及表征 | 第36-38页 |
2.4.1 膜层厚度测试 | 第36页 |
2.4.2 膜层形貌与元素分析 | 第36-37页 |
2.4.3 膜层相组成分析 | 第37页 |
2.4.4 X射线光电子能谱分析(XPS)分析 | 第37页 |
2.4.5 电化学测试 | 第37-38页 |
第三章 氯化石墨烯的制备和表征 | 第38-42页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 氧化石墨烯的制备 | 第38-39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-41页 |
3.3.1 粒径及Zeta电位测试 | 第39页 |
3.3.2 紫外-可见吸收测试 | 第39-40页 |
3.3.3 X射线衍射仪分析 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 弱碱性电解液中GO对MAO的耐蚀性影响 | 第42-56页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 弱碱性电解液配方的确定 | 第42-48页 |
4.2.1 Na_2HPO_4的浓度确定 | 第43-45页 |
4.2.2 NaF的浓度确定 | 第45-46页 |
4.2.3 柠檬酸钠的浓度确定 | 第46-48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-53页 |
4.3.1 电流-时间曲线 | 第48-49页 |
4.3.2 膜层的形貌与厚度 | 第49-50页 |
4.3.3 电化学测试结果 | 第50-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-56页 |
第五章 弱酸性电解液中GO对MAO膜性能影响 | 第56-72页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 弱酸性电解液配方的确定 | 第56页 |
5.3 结果与讨论 | 第56-70页 |
5.3.1 电流-时间曲线 | 第57页 |
5.3.2 膜层的形貌与厚度 | 第57-58页 |
5.3.3 膜层微观结构与元素分析 | 第58-62页 |
5.3.4 膜层的相组成 | 第62-63页 |
5.3.5 XPS分析 | 第63-65页 |
5.3.6 电化学测试结果分析 | 第65-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 总结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
致谢 | 第80-82页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第82-84页 |
作者和导师简介 | 第84-86页 |
附件 | 第86-87页 |