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石油钻杆用7E04铝合金微弧氧化工艺及其机理研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第8-18页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 铝合金钻杆的研究第9-11页
        1.2.1 国外铝合金钻杆研究现状第9-10页
        1.2.2 国内铝合金钻杆研究现状第10页
        1.2.3 铝合金钻杆的应用缺陷第10-11页
    1.3 传统铝合金表面处理技术第11-12页
        1.3.1 电镀第11-12页
        1.3.2 热喷涂第12页
        1.3.3 硬质阳极氧化第12页
    1.4 表面微弧氧化处理技术第12-17页
        1.4.1 国外微弧氧化技术研究现状第13页
        1.4.2 国内微弧氧化技术研究现状第13-17页
    1.5 本论文研究的内容第17-18页
第2章 实验设备及方法第18-24页
    2.1 引言第18-19页
    2.2 实验材料及设备第19-20页
        2.2.1 实验基材及其预处理第19页
        2.2.2 实验设备及试剂第19-20页
        2.2.3 微弧氧化过程装置联接示意图第20页
    2.3 微弧氧化工艺研究实验过程及方法第20-22页
        2.3.1 微弧氧化膜层制备第20-21页
        2.3.2 微弧氧化试样后处理第21页
        2.3.3 微弧氧化膜性能测试方法第21-22页
    2.4 Na_2WO_4改性微弧氧化膜制备方法第22-24页
        2.4.1 Na_2WO_4改性微弧氧化膜制备第22页
        2.4.2 微弧氧化试样后处理第22页
        2.4.3 Na_2WO_4改性微弧氧化膜性能测试方法第22-24页
第3章 微弧氧化工艺研究结果及分析第24-44页
    3.1 Na_2SiO_3浓度对微弧氧化膜结构及性能影响第24-30页
        3.1.1 氧化电压-时间曲线分析第24-25页
        3.1.2 Na_2SiO_3浓度对微弧氧化膜厚度、硬度影响第25-26页
        3.1.3 Na_2SiO_3浓度对微弧氧化膜表面形貌影响第26-28页
        3.1.4 Na_2SiO_3浓度对微弧氧化膜相组成影响第28页
        3.1.5 Na_2SiO_3浓度对微弧氧化膜耐蚀性影响第28-30页
        3.1.6 小结第30页
    3.2 电流密度对微弧氧化膜结构及性能影响第30-34页
        3.2.1 氧化电压-时间曲线分析第30-31页
        3.2.2 电流密度对微弧氧化膜厚度、硬度影响第31-32页
        3.2.3 电流密度对微弧氧化膜相组成影响第32-33页
        3.2.4 电流密度对微弧氧化膜耐蚀性影响第33-34页
        3.2.5 小结第34页
    3.3 占空比对微弧氧化膜结构及性能影响第34-38页
        3.3.1 氧化电压-时间曲线分析第34-35页
        3.3.2 占空比对微弧氧化膜厚度、硬度影响第35-36页
        3.3.3 占空比对微弧氧化膜相组成影响第36-37页
        3.3.4 占空比对微弧氧化膜耐蚀性影响第37-38页
        3.3.5 小结第38页
    3.4 氧化时间对微弧氧化膜结构及性能影响第38-43页
        3.4.1 氧化电压-时间曲线分析第38-40页
        3.4.2 氧化时间对微弧氧化膜厚度、硬度影响第40-41页
        3.4.3 氧化时间对微弧氧化膜相组成影响第41-42页
        3.4.4 氧化时间对微弧氧化膜耐蚀性影响第42-43页
        3.4.5 小结第43页
    3.5 结论第43-44页
第4章 Na_2WO_4改性微弧氧化研究结果及分析第44-61页
    4.1 引言第44页
    4.2 Na_2WO_4浓度对微弧氧化膜结构及性能影响第44-57页
        4.2.1 Na_2WO_4浓度对氧化电压-时间曲线影响第44-46页
        4.2.2 Na_2WO_4浓度对微弧氧化膜表面显微硬度影响第46页
        4.2.3 Na_2WO_4浓度对微弧氧化膜表面形貌影响第46-49页
        4.2.4 Na_2WO_4浓度对微弧氧化膜表面元素含量、分布影响第49-53页
        4.2.5 Na_2WO_4浓度对微弧氧化膜截面形貌影响第53-55页
        4.2.6 Na_2WO_4浓度对微弧氧化膜相组成影响第55-56页
        4.2.7 Na_2WO_4浓度对微弧氧化膜耐蚀性能影响第56-57页
    4.3 Na_2WO_4改性微弧氧化膜生长模型第57-60页
    4.4 结论第60-61页
第5章 总结与建议第61-62页
    5.1 总结第61页
    5.2 建议第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-68页
攻读硕士期间发表的论文及科研成果第68页

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