摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
致谢 | 第8-15页 |
第一章 绪论 | 第15-22页 |
·铝合金阳极氧化膜形成机理及其结构组成 | 第15-16页 |
·影响阳极氧化膜结构和性能的因素 | 第16-18页 |
·电解液 | 第16-17页 |
·外加电压 | 第17页 |
·电流密度 | 第17页 |
·氧化温度 | 第17页 |
·氧化时间 | 第17-18页 |
·基体成分 | 第18页 |
·其它因素 | 第18页 |
·铝合金阳极氧化膜的制备工艺 | 第18-19页 |
·硫酸阳极氧化 | 第18页 |
·草酸阳极氧化 | 第18-19页 |
·铬酸阳极氧化 | 第19页 |
·磷酸阳极氧化 | 第19页 |
·其它阳极氧化工艺 | 第19页 |
·阳极氧化膜封闭处理的方法 | 第19-20页 |
·热封闭 | 第20页 |
·中温封闭 | 第20页 |
·常温封闭 | 第20页 |
·有机物封闭 | 第20页 |
·其它封闭方法 | 第20页 |
·稀土在阳极氧化中的作用 | 第20-21页 |
·论文的选题及意义 | 第21-22页 |
第二章 实验方法及条件 | 第22-25页 |
·实验材料 | 第22页 |
·实验装置 | 第22页 |
·实验流程 | 第22-23页 |
·性能分析及研究 | 第23-25页 |
·滴碱腐蚀试验 | 第23页 |
·盐雾腐蚀试验 | 第23-24页 |
·全浸试验 | 第24页 |
·表面形貌及成分分析 | 第24页 |
·电化学性能测试分析 | 第24-25页 |
第三章 铝合金硫酸—草酸阳极氧化工艺的研究 | 第25-36页 |
·硫酸—草酸阳极氧化正交试验 | 第25-30页 |
·以增重进行评价 | 第26-27页 |
·以滴碱试验进行评价 | 第27-30页 |
·电解液组成与工艺条件对铝合金硫酸—草酸阳极氧化的影响 | 第30-33页 |
·硫酸浓度对膜层性能的影响 | 第30-31页 |
·草酸浓度对膜层性能的影响 | 第31页 |
·氧化温度对膜层性能的影响 | 第31-32页 |
·氧化电压对膜层性能的影响 | 第32页 |
·氧化时间对膜层性能的影响 | 第32-33页 |
·稀土对氧化膜性能的影响 | 第33-35页 |
·Ce(SO_4)_2对氧化膜性能的影响 | 第33-34页 |
·La_2(SO_4)_3对氧化膜性能的影响 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第四章 铝合金硫酸—草酸阳极氧化膜的表面形貌和化学组成 | 第36-45页 |
·Ce(SO_4)_2对铝合金硫酸—草酸阳极氧化膜表面形貌的影响 | 第36-37页 |
·La_2(SO_4)_3对铝合金硫酸—草酸阳极氧化膜表面形貌的影响 | 第37-38页 |
·沸水封闭后氧化膜的表面形貌 | 第38-39页 |
·Ce(SO_4)_2对铝合金硫酸—草酸阳极氧化膜成分与结构的影响 | 第39-41页 |
·氧化膜的能谱分析(EDS) | 第39-40页 |
·氧化膜的 XRD 分析 | 第40-41页 |
·La_2(SO_4)_3对铝合金硫酸—草酸阳极氧化膜成分与结构的影响 | 第41-43页 |
·氧化膜的能谱分析(EDS) | 第41-42页 |
·氧化膜的 XRD 分析 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第五章 铝合金硫酸—草酸阳极氧化膜的腐蚀试验 | 第45-70页 |
·全浸试验 | 第46-68页 |
·酸溶液全浸试验 | 第46-50页 |
·碱溶液全浸试验 | 第50-55页 |
·盐溶液全浸试验 | 第55-68页 |
·中性盐雾试验 | 第68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第六章 铝合金硫酸—草酸阳极氧化膜的电化学试验 | 第70-82页 |
·铝合金硫酸—草酸阳极氧化膜的交流阻抗曲线 | 第70-76页 |
·稀土对氧化膜在中性盐溶液中交流阻抗谱的影响 | 第71-73页 |
·稀土对氧化膜在酸溶液中交流阻抗谱的影响 | 第73-74页 |
·稀土对氧化膜在碱溶液中交流阻抗谱的影响 | 第74-76页 |
·铝合金硫酸—草酸阳极氧化膜的 Tafel 曲线 | 第76-81页 |
·稀土对氧化膜在中性盐溶液中 Tafel 曲线的影响 | 第77-78页 |
·稀土对氧化膜在酸溶液中 Tafel 曲线的影响 | 第78-80页 |
·稀土对氧化膜在碱溶液中 Tafel 曲线的影响 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第88-89页 |