摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
创新点摘要 | 第7-11页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11页 |
1.2 纳米材料概述 | 第11-15页 |
1.2.1 纳米材料的发展历史及现状 | 第11-12页 |
1.2.2 纳米材料的特点 | 第12-13页 |
1.2.3 纳米材料的制备方法 | 第13-14页 |
1.2.4 纳米材料的应用 | 第14-15页 |
1.3 纳米复合材料概述 | 第15页 |
1.3.1 纳米复合材料的定义 | 第15页 |
1.3.2 纳米复合材料的特性 | 第15页 |
1.3.3 纳米复合材料的应用 | 第15页 |
1.4 纳米复合镀层概述 | 第15-17页 |
1.4.1 纳米复合镀层的研究现状 | 第16页 |
1.4.2 纳米复合镀层的制备方法 | 第16-17页 |
1.5 超声喷射电沉积技术研究现状及发展趋势 | 第17页 |
1.6 本论文研究内容 | 第17-19页 |
第2章 试验方法 | 第19-24页 |
2.1 试验装置 | 第19页 |
2.2 试验仪器及设备 | 第19页 |
2.3 试验工艺流程 | 第19-20页 |
2.4 镀前预处理 | 第20-21页 |
2.5 超声喷射电沉积镀液的组成和配制 | 第21-22页 |
2.6 镀层组织和性能测试的条件及仪器 | 第22-23页 |
2.6.1 电流效率测试方法 | 第22页 |
2.6.2 镀层硬度测试 | 第22页 |
2.6.3 镀层耐磨性测试 | 第22页 |
2.6.4 镀层耐腐蚀性测试 | 第22-23页 |
2.6.5 镀层试样结构分析 | 第23页 |
2.6.6 镀层表面形貌分析 | 第23页 |
2.7 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 超声辅助喷射电沉积Ni-TiN纳米复合镀层性能研究 | 第24-30页 |
3.1 硫酸镍浓度对合金镀层沉积速率的影响 | 第24-25页 |
3.2 喷射速度对Ni-TiN纳米复合镀层沉积速率及TiN粒子复合量的影响 | 第25页 |
3.3 喷射速度对镀层阴极极化的影响 | 第25-26页 |
3.4 电流密度对Ni-TiN纳米复合镀层沉积速率和电流效率的影响 | 第26-27页 |
3.5 温度对Ni-TiN纳米复合镀层沉积速率的影响 | 第27-28页 |
3.6 pH值对Ni-TiN纳米复合镀层沉积速率影响 | 第28-29页 |
3.7 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 Ni-TiN纳米复合镀层结构和性能研究 | 第30-41页 |
4.1 Ni-TiN纳米复合镀层表面形貌分析 | 第30-31页 |
4.2 Ni-TiN纳米复合镀层相结构分析 | 第31-32页 |
4.3 Ni-TiN纳米复合镀层显微硬度研究 | 第32-35页 |
4.3.1 硫酸镍浓度对Ni-TiN纳米复合镀层显微硬度影响 | 第32-33页 |
4.3.2 镀液喷射速度对Ni-TiN纳米复合镀层显微硬度影响 | 第33页 |
4.3.3 电流密度对Ni-TiN纳米复合镀层显微硬度影响 | 第33-34页 |
4.3.4 镀液温度对Ni-TiN纳米复合镀层显微硬度影响 | 第34-35页 |
4.3.5 超声波功率对Ni-TiN纳米复合镀层显微硬度影响 | 第35页 |
4.4 Ni-TiN纳米复合镀层耐磨性能研究 | 第35-36页 |
4.5 Ni-TiN纳米复合镀层耐腐蚀性能测试 | 第36-39页 |
4.5.1 Ni-TiN纳米复合镀层腐蚀后表面形貌 | 第36-37页 |
4.5.2 超声波功率对镀层耐蚀性能影响 | 第37-38页 |
4.5.3 Ni-TiN纳米复合镀层腐蚀曲线 | 第38-39页 |
4.6 本章小结 | 第39-41页 |
第5章 AR模型预测Ni-TiN纳米复合镀层显微硬度 | 第41-48页 |
5.1 AR模型 | 第41-43页 |
5.1.1 AR模型预测过程 | 第41-42页 |
5.1.2 AR模型的预测 | 第42-43页 |
5.2 Ni-TiN纳米复合镀层显微硬度预测 | 第43-47页 |
5.2.1 镀层显微硬度数据获取及处理 | 第43-44页 |
5.2.2 AR模型适用阶次的确定 | 第44-45页 |
5.2.3 预测结果测试 | 第45-47页 |
5.3 本章小结 | 第47-48页 |
结论 | 第48-49页 |
硕士期间主要发表论文目录 | 第49-50页 |
参考文献 | 第50-54页 |
致谢 | 第54-55页 |