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QPQ与镀锌复合处理对风电高强度紧固件力学性能和抗腐性能的影响

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-27页
   ·钢铁的表面处理现状第10-11页
     ·钢铁一般的表面改性技术方法第10页
     ·复合表面技术第10-11页
   ·QPQ 技术第11-17页
     ·QPQ 技术的工艺过程第11-12页
     ·QPQ 渗层的耐蚀机理第12-13页
     ·QPQ 理论研究方面的进展第13-15页
     ·QPQ 处理产品的抗蚀性第15页
     ·QPQ 技术的应用第15-17页
   ·电镀基本概念第17-19页
     ·镀锌第17-18页
     ·锌的电沉积原理第18页
     ·工艺流程第18页
     ·镀锌的四种类型第18-19页
   ·紧固件第19-20页
     ·风电紧固件第19页
     ·风电紧固件表面处理的现状第19-20页
   ·腐蚀第20-25页
     ·腐蚀第20-21页
     ·腐蚀的分类第21-22页
     ·电化学腐蚀第22-24页
     ·Tafel 曲线第24页
     ·交流阻抗第24-25页
   ·本研究的内容及意义第25-26页
     ·本研究的内容第25-26页
     ·本研究的意义第26页
   ·本实验执行的基本路线第26-27页
2 实验方法和条件第27-31页
   ·实验材料选择第27页
     ·材料选择背景第27页
     ·材料得成分及处理状态第27页
     ·试样的加工第27页
   ·工艺参数及设备第27-29页
     ·QPQ 工艺参数第27-28页
     ·QPQ 设备第28-29页
   ·QPQ 与镀锌复合处理工艺设计第29页
   ·性能的测定第29-31页
     ·结合力的测定第29页
     ·渗层的组织与性能的表征第29页
     ·盐雾腐蚀实验第29-30页
     ·腐蚀电化学性能检测第30-31页
3 QPQ 工艺对渗层组织的影响第31-35页
   ·QPQ 处理前的清洗对试样渗层组织的影响第31页
   ·预热对QPQ 处理试样渗层组织的影响第31页
   ·氮化温度对渗氮层厚度的影响第31-32页
   ·氮化时间对渗氮层厚度及疏松的影响第32-33页
   ·CNO-质量分数对渗氮层厚度的影响第33-34页
   ·本章小结第34-35页
4 QPQ 工艺参数抗腐蚀性能的影响第35-39页
   ·盐浴氮化时间对QPQ 处理试样抗蚀性的影响第35页
   ·盐浴氮化温度对QPQ 处理试样抗蚀性的影响第35-36页
   ·化合物层的交流阻抗特性第36-38页
     ·氮化温度对化合物层交流阻抗的影响第36-37页
     ·PH 对化合物层EIS 谱的影响第37页
     ·氯离子浓度对化合物层EIS 谱的影响第37-38页
   ·本章小结第38-39页
5 QPQ 处理对试样力学性能的影响第39-47页
   ·QPQ 渗层形貌第39-40页
   ·QPQ 渗层显微硬度第40页
   ·拉伸和冲击试验第40-41页
   ·拉伸试样断口分析第41-46页
   ·本章小结第46-47页
6 QPQ 与镀锌复合处理对抗腐蚀性能的影响第47-52页
   ·复合处理的显微组织第47页
   ·镀锌结合力的测试第47-48页
   ·QPQ、镀锌及复合处理试样耐蚀性能比较第48-49页
   ·复合处理的极化曲线第49-51页
     ·氮化温度对复合层极化行为的影响第49-50页
     ·PH 值对复合层极化行为的影响第50-51页
     ·氯离子浓度对复合层极化行为的影响第51页
   ·本章小结第51-52页
结论第52-54页
参考文献第54-58页
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果第58-59页
致谢第59-60页

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