摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 选题背景与意义 | 第13-14页 |
1.2 钛及钛合金概述 | 第14-17页 |
1.2.1 钛及钛合金特性及其应用 | 第14-15页 |
1.2.2 钛及钛合金表面改性技术 | 第15-17页 |
1.3 化学转化技术 | 第17-21页 |
1.3.1 化学转化技术分类 | 第17-18页 |
1.3.2 磷酸盐转化技术及其应用 | 第18-21页 |
1.4 纳米颗粒在化学转化技术中的应用 | 第21-24页 |
1.4.1 纳米材料在表面技术中的应用现状 | 第21-22页 |
1.4.2 纳米Si_3N_4的的性质与应用 | 第22-24页 |
1.5 存在的主要问题 | 第24页 |
1.6 本文主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 试验内容与方法 | 第25-31页 |
2.1 试验材料与仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 基体试验材料 | 第25页 |
2.1.2 试验主要试剂与仪器 | 第25-26页 |
2.2 化学转化 | 第26-28页 |
2.2.1 转化溶液的配制 | 第26页 |
2.2.2 基体转化工艺 | 第26-28页 |
2.3 测试与表征方法 | 第28-31页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第28页 |
2.3.2 微观形貌分析 | 第28页 |
2.3.3 结合强度 | 第28-29页 |
2.3.4 耐腐蚀性能 | 第29-31页 |
第3章 试验结果与分析 | 第31-65页 |
3.1 基础转化条件对化学转化膜的影响 | 第31-41页 |
3.1.1 前处理工艺对化学转化膜的影响 | 第31-33页 |
3.1.2 转化过程中基础工艺参数的影响 | 第33-41页 |
3.2 后处理对化学转化膜的影响 | 第41-50页 |
3.2.1 清洗干燥次序的影响 | 第41-46页 |
3.2.2 干燥温度对转化膜影响 | 第46-47页 |
3.2.3 二次磷酸盐转化的初步探讨 | 第47-50页 |
3.3 纳米Si_3N_4对化学转化膜的影响 | 第50-65页 |
3.3.1 纳米颗粒的选择和复合转化液的制备 | 第50-52页 |
3.3.2 纳米Si_3N_4对转化膜物相和微观结构的影响 | 第52-56页 |
3.3.3 纳米Si_3N_4对转化膜耐腐蚀性能的影响 | 第56-60页 |
3.3.4 纳米Si_3N_4对转化膜结合力和膜厚的影响 | 第60-65页 |
第4章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
攻读硕士期间完成的学术论文及专利 | 第77-78页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第78页 |