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 |