摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第8-11页 |
1 绪论 | 第11-23页 |
·概述 | 第11页 |
·超音速火焰喷涂技术 | 第11-13页 |
·超音速火焰喷涂技术概述 | 第11-12页 |
·超音速火焰喷涂的工作原理 | 第12-13页 |
·超音速火焰喷涂技术的特点 | 第13页 |
·微弧氧化技术 | 第13-16页 |
·微弧氧化技术的基本原理 | 第13-15页 |
·微弧氧化技术的主要特点 | 第15页 |
·微弧氧化技术的研究与应用 | 第15-16页 |
·本课题的研究背景 | 第16-17页 |
·镁合金耐腐蚀涂层的研究现状 | 第17-22页 |
·电镀(Electric plating) | 第17页 |
·化学镀(Chemical plating) | 第17-18页 |
·阳极氧化(Anodic oxidation) | 第18页 |
·微弧氧化(Micro-arc oxidation) | 第18-19页 |
·气相沉积(Vapor Deposition) | 第19页 |
·热喷涂(Thermal Spraying) | 第19-22页 |
·热扩散(Thermal Diffusion) | 第22页 |
·本课题研究内容 | 第22-23页 |
·研究思路 | 第22页 |
·研究内容 | 第22-23页 |
2 实验方案设计与性能检测 | 第23-31页 |
·实验方案 | 第23-25页 |
·基体材料 | 第23页 |
·复合膜体系设计及工艺路线 | 第23-25页 |
·实验设备 | 第25页 |
·性能检测 | 第25-31页 |
·膜厚测量 | 第25-26页 |
·附着性能 | 第26页 |
·表面粗糙度(Ra) | 第26页 |
·显微硬度 | 第26-28页 |
·扫描电镜(SEM) | 第28页 |
·X射线衍射(XRD) | 第28-29页 |
·中性盐雾腐蚀 | 第29页 |
·电化学测试 | 第29-31页 |
3 HVOF喷涂铝涂层的制备与性能研究 | 第31-36页 |
·HVOF热喷涂铝涂层的制备 | 第31页 |
·喷距对涂层显微结构与性能的影响 | 第31-35页 |
·喷涂距离对Al涂层结构的影响 | 第32-33页 |
·喷涂距离对Al涂层厚度、显微硬度和膜/基结合力的影响 | 第33-34页 |
·热喷涂Al涂层的耐蚀性 | 第34-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
4 镁合金表面微弧氧化膜的制备与研究 | 第36-53页 |
·电参数对微弧氧化膜的影响 | 第36-44页 |
·电流密度对氧化膜结构的影响 | 第37-39页 |
·槽压对氧化膜结构的影响 | 第39-40页 |
·频率对氧化膜结构的影响 | 第40-42页 |
·占空比对氧化膜结构的影响 | 第42-43页 |
·电参数对微弧氧化过程的影响 | 第43-44页 |
·添加剂对微弧氧化膜的影响 | 第44-52页 |
·氟化物对氧化膜结构的影响 | 第45-47页 |
·柠檬酸盐对氧化膜结构的影响 | 第47-49页 |
·磷酸盐对氧化膜结构的影响 | 第49-51页 |
·添加剂对微弧氧化过程的影响 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
5 热喷涂铝/微弧氧化复合涂层的制备与研究 | 第53-60页 |
·复合多层膜的制备 | 第53页 |
·多层膜结构与成分分析 | 第53-56页 |
·氧化膜的结构 | 第53-55页 |
·氧化膜的成分 | 第55-56页 |
·不同基体材料的微弧氧化过程 | 第56-59页 |
·不同基体材料的电压变化 | 第56页 |
·不同基体材料的微弧火花放电现象 | 第56-58页 |
·不同基体材料的氧化膜的生长 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
6 微弧氧化及其复合技术的耐蚀性研究 | 第60-82页 |
·镁合金微弧氧化膜耐腐蚀性能 | 第60-75页 |
·盐雾腐蚀性能 | 第60-69页 |
·电化学腐蚀性能 | 第69-75页 |
·热喷涂铝/微弧氧化复合涂层的耐蚀性能 | 第75-77页 |
·盐雾腐蚀性能 | 第75-76页 |
·电化学腐蚀性能 | 第76-77页 |
·氧化膜的腐蚀机理 | 第77-80页 |
·本章小结 | 第80-82页 |
7 结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-89页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第89-90页 |
致谢 | 第90页 |