摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
·课题背景 | 第11-12页 |
·镁及镁合金 | 第12-15页 |
·镁合金在生活中的应用 | 第12-13页 |
·镁及镁合金的腐蚀 | 第13页 |
·镁及镁合金的防护 | 第13-15页 |
·微弧氧化技术 | 第15-18页 |
·微弧氧化的发现与发展 | 第15-16页 |
·微弧氧化的影响因素 | 第16-17页 |
·微弧氧化的特点 | 第17-18页 |
·本论文的意义和研究内容 | 第18-21页 |
·本论文的意义 | 第18-19页 |
·本论文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 实验设备和表征方法 | 第21-29页 |
·微弧氧化的基本原理 | 第21-22页 |
·实验设备 | 第22-23页 |
·实验材料 | 第23页 |
·实验流程 | 第23-26页 |
·本实验的技术路线 | 第23-24页 |
·试样表面预处理 | 第24页 |
·复合体系电解液的优化 | 第24-25页 |
·正向电流和氧化时间的优化 | 第25页 |
·Al_2O_3胶体对膜层微观结构和性能的影响 | 第25-26页 |
·陶瓷膜层结构和性能的表征 | 第26-29页 |
·外观质量的检测 | 第26页 |
·表面形貌和截面形貌的检测 | 第26页 |
·表面粗糙度的检测 | 第26页 |
·相结构的分析 | 第26页 |
·耐蚀性检测 | 第26-27页 |
·浸泡实验 | 第26-27页 |
·电化学实验 | 第27页 |
·耐磨性检测 | 第27-29页 |
·测试方法 | 第27-28页 |
·磨损体积和比磨损率的计算 | 第28-29页 |
第三章 镁合金微弧氧化工艺参数的优化 | 第29-37页 |
·溶液体系的配方研究与分析 | 第29-34页 |
·溶液体系的配方研究 | 第29-31页 |
·复合体系电解液的分析优化 | 第31-34页 |
·正向电流的研究与分析 | 第34-35页 |
·氧化时间的研究与分析 | 第35-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第四章 电流对微弧氧化陶瓷膜层微观结构及其性能的影响 | 第37-45页 |
·陶瓷膜的表面形貌 | 第37-38页 |
·陶瓷膜的粗糙度 | 第38页 |
·陶瓷膜的截面形貌 | 第38-40页 |
·正向电流对电压的影响 | 第40-41页 |
·陶瓷膜的相结构 | 第41-42页 |
·陶瓷膜的耐腐蚀性 | 第42-44页 |
·极化曲线 | 第42-43页 |
·腐蚀速度 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第五章 氧化时间对微弧氧化陶瓷膜层结构及其性能的影响 | 第45-57页 |
·陶瓷膜的表面形貌 | 第45-46页 |
·陶瓷膜的截面形貌 | 第46-48页 |
·陶瓷膜的相结构 | 第48-49页 |
·陶瓷膜的耐腐蚀性 | 第49-51页 |
·极化曲线 | 第49-51页 |
·腐蚀速度 | 第51页 |
·膜层耐磨性的测试 | 第51-56页 |
·摩擦系数 | 第51-53页 |
·磨损形貌 | 第53-54页 |
·比磨损率 | 第54-56页 |
·小结 | 第56-57页 |
第六章 Al_2O_3胶体对陶瓷膜膜层结构和性能的影响 | 第57-63页 |
·Al_2O_3胶体对陶瓷膜膜层结构和相成分的影响 | 第57-59页 |
·Al_2O_3胶体对表面形貌的影响 | 第57-58页 |
·Al_2O_3胶体对膜层截面形貌的影响 | 第58-59页 |
·Al_2O_3胶体对陶瓷膜相结构的影响 | 第59页 |
·Al_2O_3胶体对膜层耐蚀性的影响 | 第59-61页 |
·极化曲线的对比与分析 | 第59-60页 |
·腐蚀速度的对比 | 第60-61页 |
·膜层的生长过程及规律 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第七章 结论 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
硕士期间科研成果 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |