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基体组织与纳米SiO2对35CrMnSi钢表面磷酸盐转化膜的结构与性能的影响

摘要第13-15页
ABSTRACT第15-17页
第1章 绪论第18-40页
    1.1 选题背景及意义第18-19页
    1.2 钢铁的腐蚀与防护第19-22页
        1.2.1 钢铁的腐蚀与失效第19-20页
        1.2.2 钢铁耐蚀防护措施第20-22页
            1.2.2.1 合金化法第21页
            1.2.2.2 电化学保护法第21页
            1.2.2.3 表面覆层保护法第21-22页
    1.3 化学转化技术及应用第22-30页
        1.3.1 化学转化技术简介第22页
        1.3.2 化学转化原理第22-23页
        1.3.3 化学转化技术分类第23-25页
        1.3.4 化学转化膜的影响因素第25-28页
            1.3.4.1 基体材料的特性第25-27页
            1.3.4.2 转化工艺参数第27-28页
        1.3.5 化学转化膜的应用第28-30页
    1.4 纳米材料及其在表面技术中的应用第30-38页
        1.4.1 纳米材料概述第30页
        1.4.2 纳米材料的分散方式第30-33页
        1.4.3 纳米材料在表面技术中的应用第33-37页
        1.4.4 纳米SiO_2的制备及应用第37-38页
    1.5 存在的主要问题第38-39页
    1.6 主要研究内容第39-40页
第2章 试验内容与方法第40-54页
    2.1 试验材料与设备第40-43页
        2.1.1 试验基体材料第40页
        2.1.2 纳米SiO_2第40-42页
        2.1.3 主要化学试剂及试验仪器第42-43页
    2.2 35CrMnSi钢的热处理第43-44页
    2.3 磷酸盐转化处理第44-45页
        2.3.1 配制转化溶液第44页
        2.3.2 转化工艺流程第44-45页
    2.4 分析测试与表征方法第45-54页
        2.4.1 显微组织第45页
        2.4.2 膜重第45-46页
        2.4.3 物相组成第46页
        2.4.4 微观形貌及表面成分第46-47页
        2.4.5 复合转化膜中纳米SiO_2含量第47页
        2.4.6 表面粗糙度第47-48页
        2.4.7 结合强度第48-49页
        2.4.8 润湿性能第49-50页
        2.4.9 耐蚀性能第50-52页
        2.4.10 耐磨性能第52-54页
第3章 转化工艺参数对磷酸盐转化膜形貌和物相的影响第54-68页
    3.1 前言第54页
    3.2 预处理第54-57页
    3.3 铁粉熟化时间的影响第57-60页
    3.4 转化时间的影响第60-63页
    3.5 转化液流动状态的影响第63-67页
    3.6 本章小结第67-68页
第4章 基体组织状态对磷酸盐转化膜的影响第68-82页
    4.1 前言第68页
    4.2 35CrMnSi钢的热处理及显微组织第68-69页
    4.3 对形貌的影响第69-74页
    4.4 对物相的影响第74-75页
    4.5 对粗糙度的影响第75-76页
    4.6 对耐蚀性的影响第76-79页
    4.7 机理分析第79-80页
    4.8 本章小结第80-82页
第5章 纳米SiO_2对磷酸盐转化膜的影响第82-120页
    5.1 前言第82页
    5.2 纳米复合转化液的制备第82-88页
        5.2.1 纳米SiO_2的制备第82-83页
        5.2.2 掺加方式第83-85页
        5.2.3 分散方式第85-88页
    5.3 纳米SiO_2粉末对成膜的影响第88-94页
        5.3.1 对复合膜层中纳米SiO_2含量的影响第88-89页
        5.3.2 对形貌的影响第89-92页
        5.3.3 对膜重的影响第92-93页
        5.3.4 对物相的影响第93-94页
    5.4 纳米SiO_2悬浮液对成膜的影响第94-102页
        5.4.1 对复合膜层中纳米SiO_2含量的影响第94-95页
        5.4.2 对形貌的影响第95-97页
        5.4.3 对膜重的影响第97-98页
        5.4.4 对物相的影响第98-102页
    5.5 纳米SiO_2对表面粗糙度的影响第102-104页
    5.6 纳米SiO_2对结合强度的影响第104-106页
    5.7 纳米SiO_2对耐磨性能的影响第106-111页
    5.8 纳米SiO_2对耐蚀性能的影响第111-117页
        5.8.1 极化行为第111-114页
        5.8.2 阻抗行为第114-117页
    5.9 纳米SiO_2对表面润湿性的影响第117-118页
    5.10 本章小结第118-120页
第6章 磷酸盐转化膜微观结构表征及机理分析第120-140页
    6.1 前言第120页
    6.2 磷酸盐转化膜的微观形貌与结构第120-125页
        6.2.1 磷酸盐转化膜的表面微观形貌第120-123页
        6.2.2 磷酸盐转化膜的界面结构第123-125页
    6.3 磷酸盐转化膜的成膜机理第125-132页
        6.3.1 初始形核第126-128页
        6.3.2 生长过程第128-132页
    6.4 纳米SiO_2作用机理探讨第132-139页
    6.5 本章小节第139-140页
第7章 结论第140-142页
参考文献第142-160页
致谢第160-162页
攻读博士学位期间发表的学术论文、发明专利及获奖情况第162-164页
附录第164-176页
学位论文评巧及答辩情况表第176页

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