热镀锌层无铬无色钝化工艺的研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 国内外环保钝化工艺的研究动态 | 第10-17页 |
1.2.1 三价铬钝化处理 | 第10-11页 |
1.2.2 无铬无机类钝化处理 | 第11-14页 |
1.2.3 无铬有机类钝化处理 | 第14-16页 |
1.2.4 复合钝化处理 | 第16-17页 |
1.3 封孔剂的选择 | 第17页 |
1.4 选题的目的和意义 | 第17-18页 |
1.5 本文的研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验材料与方法 | 第20-26页 |
2.1 实验原材料及热镀锌钢板的制备 | 第20页 |
2.1.1 实验材料 | 第20页 |
2.1.2 镀锌样品的制备 | 第20页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第20-22页 |
2.3 钝化工艺流程 | 第22页 |
2.4 钝化膜性能检测 | 第22-26页 |
2.4.1 钝化膜耐蚀性能分析方法 | 第22-24页 |
2.4.2 钝化膜表面形貌和物相分析方法 | 第24-26页 |
第三章 硅酸盐/钛盐复合钝化 | 第26-43页 |
3.1 钝化液成分及工艺的确定 | 第26-27页 |
3.2 钝化液基础配方的初步探索 | 第27-28页 |
3.3 硅酸盐/钛盐复合钝化工艺 | 第28-36页 |
3.3.1 钝化工艺条件的优化 | 第29-30页 |
3.3.2 钝化温度对钝化膜耐蚀性的影响 | 第30-32页 |
3.3.3 钝化剂pH对钝化膜耐蚀性的影响 | 第32-35页 |
3.3.4 钝化时间对钝化膜耐蚀性的影响 | 第35-36页 |
3.4 钝化膜的组织与结构 | 第36-41页 |
3.4.1 钝化膜的XRD物相分析 | 第36-38页 |
3.4.2 钝化膜的成分组成和形貌分析 | 第38-41页 |
3.5 硅酸盐/钛盐复合钝化膜的成膜机理 | 第41-43页 |
第四章 稀土盐/钼酸盐复合钝化 | 第43-60页 |
4.1 钝化液基础配方的初步探索 | 第44-46页 |
4.1.1 缓蚀剂的选择 | 第44页 |
4.1.2 氧化剂的选择 | 第44页 |
4.1.3 添加剂的选择 | 第44页 |
4.1.4 基础配方正交实验 | 第44-46页 |
4.2 稀土盐/钼酸盐复合钝化工艺 | 第46-54页 |
4.2.1 钝化工艺条件的优化 | 第46-48页 |
4.2.2 钝化温度对钝化膜耐蚀性的影响 | 第48-50页 |
4.2.3 钝化时间对钝化膜耐蚀性的影响 | 第50-52页 |
4.2.4 钝化剂pH对钝化膜耐蚀性的影响 | 第52-54页 |
4.3 钝化膜的组织与结构 | 第54-57页 |
4.3.1 钝化膜的XRD物相分析 | 第54-55页 |
4.3.2 钝化膜的成分组成和形貌分析 | 第55-57页 |
4.4 稀土盐/钼酸盐复合钝化膜的成膜机理 | 第57-60页 |
第五章 封孔剂的选择及钝化膜性能测试分析 | 第60-68页 |
5.1 硅烷钝化封孔 | 第60-63页 |
5.1.1 水解理论及缩合机理 | 第61页 |
5.1.2 硅烷的选择和应用 | 第61-62页 |
5.1.3 封孔剂的制备及钝化流程 | 第62-63页 |
5.2 丙烯酸乳液协同封孔 | 第63页 |
5.3 丙烯酸乳液红外光谱分析 | 第63-65页 |
5.4 中性盐雾试验结果 | 第65-66页 |
5.5 钝化膜的电化学性能的测试及分析 | 第66-67页 |
5.6 盐水浸泡试验结果 | 第67-68页 |
5.7 乙酸铅点滴试验结果 | 第68页 |
第六章 结论 | 第68-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |