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钛板表面处理工艺对Ti/PEEK界面湿热耐久性能的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第13-26页
    1.1 引言第13页
    1.2 纤维金属混杂层板(FMLs)发展历史及研究现状第13-18页
        1.2.1 FMLs发展历史第13-17页
        1.2.2 Ti/Cf/PEEK混杂层板第17-18页
    1.3 钛及钛合金表面处理研究现状第18-20页
    1.4 超声波在阳极氧化中的应用第20-21页
        1.4.1 超声波的特点及基本效应第20-21页
        1.4.2 超声波对阳极氧化过程的影响第21页
    1.5 重氮盐电接枝的研究现状第21-23页
        1.5.1 重氮盐表面改性简介第21-22页
        1.5.2 重氮盐电接枝在金属表面处理中的应用第22-23页
    1.6 胶接界面耐久性研究现状第23-24页
        1.6.1 内在因素第23-24页
        1.6.2 外在因素第24页
    1.7 研究目的与内容第24-26页
        1.7.1 研究目的与意义第24-25页
        1.7.2 研究内容第25-26页
第二章 实验内容与方法第26-35页
    2.1 超声波辅助阳极氧化第26-28页
        2.1.1 实验材料及设备第26-27页
        2.1.2 实验过程第27-28页
    2.2 重氮盐电接枝第28-29页
        2.2.1 实验材料及设备第28页
        2.2.2 实验过程第28-29页
    2.3 单搭剪切实验第29-31页
    2.4 湿热老化实验第31-32页
    2.5 实验表征方法第32-35页
        2.5.1 扫描电子显微镜观察第32页
        2.5.2 表面粗糙度测试第32页
        2.5.3 接触角测试及表面能计算第32-34页
        2.5.4 X射线电子能谱仪分析第34页
        2.5.5 原子力显微镜观察第34-35页
第三章 超声波辅助阳极氧化处理对钛板表面结构及性能影响第35-50页
    3.1 引言第35页
    3.2 普通NaTESi阳极氧化处理TA2表面结构及性能第35-37页
        3.2.1 表面形貌第35-36页
        3.2.2 表面粗糙度第36页
        3.2.3 表面能第36-37页
    3.3 超声波辅助阳极氧化表面处理正交试验设计第37-41页
    3.4 超声功率对TA2表面结构及性能影响第41-45页
        3.4.1 超声功率对TA2表面形貌影响第41-43页
        3.4.2 超声功率对TA2表面粗糙度影响第43-44页
        3.4.3 超声功率对TA2表面能影响第44-45页
    3.5 超声作用时间对TA2表面结构及性能影响第45-49页
        3.5.1 超声作用时间对TA2表面形貌影响第45-46页
        3.5.2 超声作用时间对TA2表面粗糙度影响第46-47页
        3.5.3 超声作用时间对TA2表面能影响第47-49页
    3.6 本章小结第49-50页
第四章 电接枝处理对钛板表面结构及性能影响第50-64页
    4.1 引言第50页
    4.2 TA2表面电接枝工艺探索第50-55页
        4.2.1 未预处理TA2表面电接枝第51-53页
        4.2.2 预先阳极氧化处理TA2表面电接枝第53-55页
    4.3 电接枝对TA2表面性能的影响第55-62页
        4.3.1 FTIR表征第55-56页
        4.3.2 SEM形貌表征第56-57页
        4.3.3 XPS表征第57-59页
        4.3.4 AFM表征第59-60页
        4.3.5 接触角表征第60-62页
    4.4 本章小结第62-64页
第五章 钛板表面处理对Ti/PEEK界面湿热耐久性能影响第64-74页
    5.1 引言第64页
    5.2 钛板表面超声波辅助阳极氧化处理的Ti/PEEK界面老化性能第64-66页
    5.3 钛板表面电接枝处理的Ti/PEEK界面老化性能第66-73页
        5.3.1 未预处理TA2表面电接枝的Ti/PEEK界面老化性能第66-68页
        5.3.2 预先阳极氧化处理TA2表面电接枝的Ti/PEEK胶接界面老化性能第68-69页
        5.3.3 Ti/PEEK胶接界面失效模式分析第69-71页
        5.3.4 电接枝强化机理分析第71-73页
    5.4 本章小结第73-74页
第六章 结论与展望第74-76页
    6.1 本文结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-82页
致谢第82-83页
硕士期间发表论文第83页

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