摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
·铝及其合金的表面处理技术 | 第12-16页 |
·物理处理 | 第12-13页 |
·电化学处理 | 第13页 |
·化学氧化处理 | 第13-16页 |
·铝合金的磷化处理 | 第16-17页 |
·目前磷化工艺中存在的问题 | 第17-18页 |
·原位磷化技术 | 第18-20页 |
·原位磷化的定义及发展 | 第18-19页 |
·原位磷化的原理 | 第19页 |
·原位磷化试剂的分类 | 第19-20页 |
·国外文献综述 | 第20-23页 |
·本论文的研究目的、意义和主要内容 | 第23-26页 |
·本论文研究的目的 | 第23页 |
·本论文研究的意义 | 第23页 |
·本论文研究的主要内容 | 第23-24页 |
·本论文的特色与创新之处 | 第24-26页 |
第二章 实验材料及研究方法 | 第26-32页 |
·实验材料、实验药品和实验仪器 | 第26-28页 |
·实验材料 | 第26-27页 |
·实验药品 | 第27-28页 |
·实验仪器 | 第28页 |
·实验方法 | 第28-29页 |
·原位磷化的工艺流程 | 第28页 |
·原位磷化液的配制 | 第28-29页 |
·测试方法 | 第29-32页 |
·电化学测试 | 第29-30页 |
·盐水全浸泡实验 | 第30-32页 |
第三章 6061 铝合金原位磷化工艺的研究 | 第32-48页 |
·引言 | 第32页 |
·原位磷化工艺研究 | 第32-39页 |
·表面预处理工艺 | 第32-33页 |
·单因素实验确定原位磷化的最佳工艺条件 | 第33-39页 |
·原位磷化有机涂层对 6061 铝合金的耐腐蚀性能研究 | 第39-44页 |
·对比试样的极化曲线测试 | 第40-42页 |
·对比试样的电化学交流阻抗(EIS)测试 | 第42-44页 |
·对比原位磷化有机涂层的全浸泡实验 | 第44-45页 |
·原位磷化有机涂层的机理分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第四章 稀土氯化物对 6061 铝合金原位磷化的影响 | 第48-60页 |
·引言 | 第48页 |
·6061 铝合金稀土原位磷化实验 | 第48-53页 |
·稀土型原位磷化有机涂层的制备 | 第48-49页 |
·不同含量稀土氯化物对原位磷化有机涂层的影响 | 第49-53页 |
·0.2%不同稀土氯化物对 6061 铝合金耐腐蚀性能的影响 | 第53-56页 |
·不同稀土型原位磷化有机涂层的极化行为 | 第53-54页 |
·不同稀土型原位磷化有机涂层的电化学交流阻抗(EIS)谱 | 第54-56页 |
·稀土型原位磷化有机涂层的全浸泡实验 | 第56-57页 |
·稀土氯化物对原位磷化有机涂层改进的机理分析 | 第57页 |
·本章小结 | 第57-60页 |
第五章 冷轧钢板与铝合金原位磷化的比较 | 第60-70页 |
·引言 | 第60页 |
·钢板的原位磷化工艺 | 第60-62页 |
·钢板的前处理工艺 | 第60-61页 |
·钢板的原位磷化处理 | 第61-62页 |
·钢板原位磷化的耐腐蚀性能研究 | 第62-64页 |
·铝合金与钢板原位磷化的对比 | 第64-67页 |
·极化曲线测试 | 第64-66页 |
·电化学交流阻抗测试 | 第66-67页 |
·铝合金与钢板原位磷化不同的机理分析 | 第67-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第六章 结论与展望 | 第70-72页 |
·主要结论 | 第70-71页 |
·下一步研究方向 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第79-80页 |