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铝合金表面耐蚀防污化学转化膜的制备与性能研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
符号说明第15-16页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 铝及铝合金概述第16-17页
    1.2 铝合金表面处理技术第17-20页
    1.3 化学转化膜的研究及发展第20-27页
    1.4 铝合金表面表面防污去污技术的发展第27-29页
    1.5 论文的研究内容和研究意义第29-32页
        1.5.1 论文的研究意义第30页
        1.5.2 论文的研究内容第30-32页
第二章 实验材料与方法第32-40页
    2.1 实验材料第32-33页
        2.1.1 实验基材第32页
        2.1.2 主要化学试剂第32页
        2.1.3 主要实验仪器第32-33页
    2.2 实验方法第33-35页
        2.2.1 前处理工艺第33-34页
        2.2.2 转化处理第34页
        2.2.3 封闭处理第34-35页
    2.3 性能测试第35-40页
        2.3.1 转化膜外观质量检测第35页
        2.3.2 转化膜结合力测试第35页
        2.3.3 转化膜厚度测量第35页
        2.3.4 转化膜连续性分析第35页
        2.3.5 转化膜表面形貌与成分分析第35-36页
        2.3.6 转化膜耐蚀性分析第36-37页
        2.3.7 转化膜防污性能测试第37-40页
第三章 铝合金表面转化处理工艺的优化第40-56页
    3.1 正交实验第40-42页
        3.1.1 正交实验设计第40页
        3.1.2 正交实验结果分析第40-41页
        3.1.3 极差分析第41-42页
    3.2 单因素实验及结果分析第42-55页
        3.2.1 转化液pH的确定第42页
        3.2.2 成膜时间的影响第42-47页
        3.2.3 温度的影响第47-48页
        3.2.4 高锰酸钾浓度的影响第48-50页
        3.2.5 氟化钠浓度的影响第50-52页
        3.2.6 氟钛酸钾浓度的影响第52-53页
        3.2.7 氟锆酸钾浓度的影响第53-55页
    3.3 本章小结第55-56页
第四章 铝合金表面转化膜层的防护作用与耐蚀机理研究第56-70页
    4.1 转化膜外观质量检测第56页
    4.2 转化膜SEM和EDS分析第56-60页
    4.3 转化膜FT-IR分析第60-61页
    4.4 转化膜XPS分析第61-64页
    4.5 转化膜DSC分析第64页
    4.6 转化膜耐蚀性分析第64-68页
        4.6.1 硫酸铜点滴实验第64-65页
        4.6.2 浸泡腐蚀实验第65页
        4.6.3 极化曲线测试第65-66页
        4.6.4 交流阻抗测试第66-68页
    4.7 本章小结第68-70页
第五章 铝合金表面转化膜防污去污性能及其后处理工艺的影响研究第70-86页
    5.1 转化膜后处理第70-72页
        5.1.1 氟硅烷溶液的配制第71-72页
        5.1.2 沸水处理第72页
        5.1.3 氟硅烷修饰处理第72页
    5.2 膜层的形貌与成分第72-77页
        5.2.1 膜层的SEM和EDS分析第72-74页
        5.2.2 膜层FT-IR分析第74-75页
        5.2.3 膜层XPS分析第75-77页
    5.3 膜层的耐蚀性能第77-82页
        5.3.1 浸泡腐蚀实验第77-78页
        5.3.2 膜层的极化曲线分析第78-79页
        5.3.3 膜层的交流阻抗分析第79-82页
    5.4 膜层防污性能第82-85页
        5.4.1 膜层接触角测试第82页
        5.4.2 膜层污染物模拟实验第82-83页
        5.4.3 膜层荧光显微镜分析第83-84页
        5.4.4 膜层色差分析第84-85页
    5.5 本章小结第85-86页
第六章 总结论第86-88页
参考文献第88-96页
致谢第96-98页
研究成果及发表的学术论文第98-100页
作者和导师简介第100-101页
附件第101-102页

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