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电刷镀—激光复合强化铝基模具材料表面性能试验研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-22页
    1.1 选题意义第8页
    1.2 模具材料表面的失效形式及其强化技术第8-14页
        1.2.1 失效形式第8-11页
        1.2.2 模具表面强化技术第11-14页
    1.3 润湿性理论与耦合仿生理论第14-17页
        1.3.1 润湿性理论第14-16页
        1.3.2 耦合仿生理论第16-17页
    1.4 润湿性对模具脱模的影响及粘附性改善第17-20页
        1.4.1 模具材料表面润湿性对粘附性的影响第17-18页
        1.4.2 模具材料表面的粘附性改善第18-20页
    1.5 本文主要研究内容第20-22页
第二章 样品制备与表征第22-29页
    2.1 引言第22页
    2.2 试验部分第22-27页
        2.2.1 试验材料第22-23页
        2.2.2 镀液配制第23页
        2.2.3 电沉积方法制备基体第23-25页
        2.2.4 复合方法制备表面第25-27页
    2.3 样品表征第27-29页
第三章 铝基材料表面性能强化制备研究第29-49页
    3.1 引言第29页
    3.2 电刷镀基体制备及表面性能研究第29-35页
        3.2.1 表面制备第29页
        3.2.2 试验结果分析第29-35页
    3.3 复合方法制备及其表面润湿性第35-41页
        3.3.1 复合加工制备第35页
        3.3.2 激光加工制备低粘附超疏水表面第35页
        3.3.3 试验结果分析第35-41页
    3.4 激光加工参数的调节第41-47页
        3.4.1 表面形貌分析第41-43页
        3.4.2 润湿性分析第43-47页
    3.5 本章小结第47-49页
第四章 铝基模具材料表面的强化性能研究第49-59页
    4.1 引言第49页
    4.2 试验结果分析第49-58页
        4.2.1 粘附性测试第49-51页
        4.2.2 浸水试验第51-52页
        4.2.3 自清洁性能第52-53页
        4.2.4 耐腐蚀性测试第53-54页
        4.2.5 稳定性测试第54-56页
        4.2.6 粘附性改善的应用第56-58页
    4.3 本章小结第58-59页
第五章 总结与展望第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间发表的学术成果第65页

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