摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-17页 |
·课题的来源、研究的意义和目的 | 第9-10页 |
·镁合金表面处理技术 | 第10-12页 |
·微弧氧化技术 | 第10-11页 |
·化学氧化处理 | 第11页 |
·阳极氧化处理 | 第11页 |
·金属涂镀处理 | 第11-12页 |
·有机物涂敷处理 | 第12页 |
·微弧氧化技术的国内外研究现状 | 第12-16页 |
·微弧氧化技术的发展历史 | 第12-13页 |
·表面微弧氧化的研究现状 | 第13-14页 |
·镁合金表面微弧氧化陶瓷膜的特点 | 第14-16页 |
·镁合金微弧氧化技术展望 | 第16页 |
·课题研究的主要内容 | 第16-17页 |
第2章 试验设备和试验方法设计 | 第17-23页 |
·试验材料 | 第17页 |
·试验装置 | 第17-18页 |
·试样制备及试验过程设计 | 第18-19页 |
·试样制备 | 第18页 |
·微弧氧化工艺流程 | 第18-19页 |
·陶瓷膜性能测试 | 第19-20页 |
·试验方案及其优化 | 第20-21页 |
·本章小结 | 第21-23页 |
第3章 镁合金微弧氧化超防腐膜的研究 | 第23-42页 |
·不同电解液体系镁合金微弧氧化超防腐膜的研究 | 第23-31页 |
·硅酸盐电解液体系试验结果及分析 | 第23-26页 |
·铝酸盐电解液体系试验结果及分析 | 第26-29页 |
·磷酸盐电解液体系试验结果及分析 | 第29-31页 |
·不同电解液体系正交试验结果的综合分析 | 第31页 |
·超防腐膜摩擦性能的研究 | 第31-33页 |
·试验方法与条件 | 第32页 |
·试验结果与分析——优化工艺超防腐膜摩擦性能对比 | 第32-33页 |
·镁合金微弧氧化超防腐膜数学模型的建立 | 第33-39页 |
·多因素回归的优化 | 第33页 |
·多因素二次回归正交旋转组合设计 | 第33-35页 |
·二次回归方程的显著性检验及回归系数检验 | 第35-37页 |
·二次回归方程的拟合度检验 | 第37-39页 |
·二次回归方程的优化结果 | 第39页 |
·外加电磁场对微弧氧化陶瓷膜性能的研究 | 第39-40页 |
·外加电磁场工作原理 | 第39-40页 |
·试验结果与分析 | 第40页 |
·镁合金微弧氧化超防腐彩色膜的研究 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 镁合金微弧氧化超防腐膜微观结构分析 | 第42-53页 |
·不同电解液镁合金微弧氧化超防腐膜的表面形貌分析 | 第42-46页 |
·硅酸盐电解液镁合金微弧氧化超防腐膜的表面形貌分析 | 第42-44页 |
·铝酸盐电解液镁合金微弧氧化超防腐膜的表面形貌分析 | 第44-45页 |
·磷酸盐电解液镁合金微弧氧化超防腐膜的表面形貌分析 | 第45-46页 |
·不同电解液超防腐膜断面形貌、元素组成及其含量分析 | 第46-48页 |
·电解液稳定性对超防腐膜性能影响的研究 | 第48-51页 |
·镁合金微弧氧化超防腐膜生长机理探讨 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第5章 镁合金微弧氧化超防腐膜机理研究 | 第53-66页 |
·镁合金小电流密度微弧氧化超防腐膜生长过程模型 | 第53-60页 |
·阳极氧化阶段 | 第53-56页 |
·小弧光氧化阶段 | 第56-57页 |
·大弧光氧化阶段 | 第57-58页 |
·大火花放电击穿阶段 | 第58-60页 |
·不同电解液镁合金微弧氧化超防腐膜生长机理的研究 | 第60-65页 |
·不同电解液超防腐膜热化学反应机理和化学反应机制 | 第60-61页 |
·不同电解液超防腐膜晶相结构分析 | 第61-65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-72页 |
致谢 | 第72页 |