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TC4钛合金的微弧氧化及其复合涂层的摩擦磨损性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 引言第12页
    1.2 钛合金的分类及应用第12-15页
        1.2.1 钛合金的性质及分类第12-14页
        1.2.2 钛合金的应用第14-15页
    1.3 钛合金表面改性技术第15-17页
        1.3.1 电镀和化学镀第16页
        1.3.2 辉光等离子渗镀第16页
        1.3.3 阳极氧化法第16-17页
    1.4 微弧氧化技术概况第17-19页
        1.4.1 微弧氧化的基本过程第17-18页
        1.4.2 微弧氧化电源的发展第18-19页
        1.4.3 微弧氧化电解液体系的发展第19页
    1.5 微弧氧化研究进展第19-22页
        1.5.1 国内外研究现状第20-21页
        1.5.2 微弧氧化技术目前仍存在的问题第21-22页
    1.6 PTFE复合涂层技术介绍第22页
    1.7 本课题研究目的、内容及创新点第22-25页
        1.7.1 课题研究目的第22-23页
        1.7.2 课题研究内容第23页
        1.7.3 课题创新点第23-25页
第二章 微弧氧化膜的制备及表征第25-62页
    2.1 实验材料及检测方法第25-28页
        2.1.1 主要实验材料第25页
        2.1.2 实验设备第25-26页
        2.1.3 实验药品第26页
        2.1.4 实验工艺流程第26-28页
    2.2 实验方法第28-30页
        2.2.1 电解液体系设计第28-29页
        2.2.2 电参数设计第29-30页
        2.2.3 表征手段第30页
    2.3 不同电解液体系下的微弧氧化结果分析第30-40页
        2.3.1 磷酸钠电解液体系第30-32页
        2.3.2 硅酸钠电解液体系第32-34页
        2.3.3 P-Si-Mo-F电解液体系第34-40页
    2.4 不同电解液下微弧氧化膜截面分析第40-42页
    2.5 P-Si-Mo-F电解液的电参数影响规律第42-48页
        2.5.1 电压对微弧氧化膜的影响规律第42-44页
        2.5.2 频率对微弧氧化的影响规律第44-45页
        2.5.3 占空比对微弧氧化膜的影响规律第45-47页
        2.5.4 时间对微弧氧化膜的影响规律第47-48页
    2.6 MP-Si-Mo-K电解液体系下微弧氧化研究第48-52页
        2.6.1 硅酸钠含量对MP-Si-Mo-K电解液的影响第48-49页
        2.6.2 钼酸钠含量对MP-Si-Mo-K电解液的影响第49-50页
        2.6.3 氢氧化钾含量对MP-Si-Mo-K电解液的影响第50-51页
        2.6.4 MP-Si-Mo-K电解液组分含量的确定第51-52页
    2.7 MP-Si-Mo-K电解液下电参数对微弧氧化膜的影响规律第52-61页
        2.7.1 电压对微弧氧化膜的影响第52-54页
        2.7.2 频率对微弧氧化膜的影响第54-55页
        2.7.3 占空比对微弧氧化膜的影响第55-57页
        2.7.4 时间对微弧氧化膜的影响第57-58页
        2.7.5 负向电压对微弧氧化膜的影响第58-60页
        2.7.6 P-Si-Mo-F与MP-Si-Mo-K两种电解液微弧氧化对比分析第60-61页
    2.8 本章小结第61-62页
第三章 TC4微弧氧化膜及其PTFE复合涂层的摩擦磨损性能测试第62-74页
    3.1 实验部分第62-65页
        3.1.1 实验材料第62页
        3.1.2 实验设备第62-63页
        3.1.3 实验工艺流程第63-64页
        3.1.4 TC4钛合金MAO-PTFE复合涂层的结果表征及性能测试方法第64-65页
        3.1.5 实验方法第65页
    3.2 P-Si-Mo-F电解液下膜层的摩擦磨损性能第65-68页
        3.2.1 P-Si-Mo-F电解液下微弧氧化膜摩擦磨损性能第65-66页
        3.2.2 MAO-PTFE复合涂层摩擦磨损性能第66-68页
    3.3 MP-Si-Mo-K电解液下膜层的摩擦磨损性能第68-71页
        3.3.1 MP-Si-Mo-K电解液下微弧氧化膜摩擦磨损性能第68-69页
        3.3.2 MAO-PTFE复合涂层膜层摩擦磨损性能第69-71页
    3.4 两种电解液下膜层摩擦磨损性能对比第71-73页
    3.5 本章小结第73-74页
第四章 结论第74-75页
    4.1 结论第74-75页
参考文献第75-80页
致谢第80页

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