致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
1 引言 | 第12-26页 |
·复合电镀技术简介 | 第12-15页 |
·复合电镀概念 | 第12页 |
·复合电镀机理及模型 | 第12-14页 |
·复合电镀的研究发展概况 | 第14-15页 |
·复合电镀的影响因素 | 第15-17页 |
·微粒特性 | 第15-16页 |
·镀液组成 | 第16页 |
·工艺条件 | 第16-17页 |
·纳米复合电镀应用研究进展 | 第17-19页 |
·高硬度、耐磨、耐腐蚀纳米复合镀层 | 第18页 |
·具有催化功能的纳米复合镀层 | 第18页 |
·具有电接触功能的纳米复合镀层 | 第18-19页 |
·脉冲电镀 | 第19-25页 |
·脉冲电镀的原理及特点 | 第19-20页 |
·脉冲电沉积中金属的电结晶 | 第20页 |
·脉冲电镀中双电层的充放电影响 | 第20-22页 |
·脉冲电镀中的扩散传质 | 第22-24页 |
·双扩散层模型 | 第22-23页 |
·脉冲传质对电镀的实际影响 | 第23-24页 |
·脉冲电镀参数选择 | 第24-25页 |
·本课题研究的内容及意义 | 第25-26页 |
·本课题的研究意义 | 第25页 |
·本课题的研究内容 | 第25-26页 |
2 实验材料及实验方法 | 第26-32页 |
·实验材料及镀液成分 | 第26-27页 |
·镀层的制备 | 第27页 |
·电镀的装置 | 第27页 |
·纳米复合镀层的结构和性能研究 | 第27-30页 |
·纳米复合镀层的宏观检验 | 第28页 |
·纳米复合镀层的硬度测试 | 第28页 |
·观察纳米复合镀层的表面形貌 | 第28页 |
·纳米复合镀层表面元素分析 | 第28页 |
·纳米复合镀层的内部结构及晶粒尺寸分析 | 第28页 |
·观察纳米复合镀层的内部组织 | 第28-29页 |
·纳米复合镀层的抗高温氧化性试验 | 第29页 |
·纳米复合镀层的耐腐蚀性实验 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-32页 |
3 Ni-Al_2O_3纳米复合电镀工艺的确定 | 第32-42页 |
·电镀溶液的分散能力 | 第32-34页 |
·施镀的工艺条件 | 第34-37页 |
·脉冲电镀中各工艺参数对纳米复合镀层硬度的影响 | 第37-40页 |
·脉冲平均电流密度对复合镀层硬度的影响 | 第37-38页 |
·镀液pH值对复合镀层显微硬度的影响 | 第38-39页 |
·镀液中纳米Al_2O_3浓度对复合镀层硬度的影响 | 第39-40页 |
·脉冲频率对复合镀层硬度的影响 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
4 Ni-Al_2O_3纳米复合镀层的组织结构研究 | 第42-52页 |
·Ni-Al_2O_3纳米复合镀层的表面形态(SEM像)及讨论 | 第43-45页 |
·不同脉冲频率下镀层中元素成分及含量 | 第45-46页 |
·不同脉冲频率下镀层晶相结构及分析 | 第46-49页 |
·物相分析 | 第46-47页 |
·晶面取向 | 第47页 |
·晶格畸变 | 第47-49页 |
·高频脉冲纳米晶电沉积Ni-Al_2O_3的TEM分析 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-52页 |
5 镀层的耐腐蚀性能研究 | 第52-66页 |
·腐蚀的分类方法 | 第52-53页 |
·本课题采用的腐蚀方法 | 第53页 |
·纳米复合镀层的耐高温氧化性能 | 第53-57页 |
·灼烧温度对镀层总增重的影响 | 第53-54页 |
·高温氧化时间对镀层总增重的影响 | 第54-55页 |
·高温氧化前后的表面形貌 | 第55-57页 |
·纳米复合镀层的耐腐蚀性能 | 第57-63页 |
·静态浸泡实验 | 第57-61页 |
·在15%H_2SO_4溶液中的静态浸泡试验 | 第57-61页 |
·在10%NaOH溶液中的静态浸泡试验 | 第61页 |
·电化学腐蚀试验 | 第61-63页 |
·镀层在3.5%NaCl溶液中的阳极极化试验 | 第61-62页 |
·镀层在3.5%NaCl溶液中的耐腐蚀后的表面形貌 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-66页 |
6 全文总结 | 第66-68页 |
·结论 | 第66-67页 |
·工作展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
作者简历 | 第72-76页 |
学位论文数据集 | 第76页 |