环保型铝合金宽温氧化工艺研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 前言 | 第9页 |
1.2 阳极氧化的概述及分类 | 第9-14页 |
1.2.1 阳极氧化的概念 | 第10-11页 |
1.2.2 阳极氧化的分类 | 第11-14页 |
1.3 宽温氧化现状 | 第14-16页 |
1.3.1 无机类 | 第14-15页 |
1.3.2 有机类 | 第15页 |
1.3.3 复合类 | 第15-16页 |
1.4 封孔工艺 | 第16-19页 |
1.4.1 沸水封孔 | 第17页 |
1.4.2 高温水蒸气封孔 | 第17页 |
1.4.3 盐溶液封孔 | 第17-19页 |
1.5 本课题的研究内容及研究意义 | 第19-21页 |
1.5.1 研究内容 | 第19-20页 |
1.5.2 研究意义 | 第20-21页 |
第2章 实验方法 | 第21-28页 |
2.1 实验材料、药品及设备 | 第21-23页 |
2.1.1 实验材料 | 第21页 |
2.1.2 实验设备 | 第21页 |
2.1.3 实验所用药品及设备仪器 | 第21-23页 |
2.2 实验流程 | 第23-25页 |
2.2.1 化学除油 | 第23-24页 |
2.2.2 碱蚀 | 第24页 |
2.2.3 出光 | 第24-25页 |
2.2.4 宽温阳极氧化 | 第25页 |
2.3 性能测试 | 第25-26页 |
2.4 磷铬酸测试 | 第26页 |
2.5 电化学测试 | 第26-28页 |
第3章宽温阳极氧化工艺参数的确定 | 第28-39页 |
3.1 前言 | 第28页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第28-37页 |
3.2.1 柠檬酸对氧化膜的影响 | 第28-33页 |
3.2.2 酒石酸对氧化膜的影响 | 第33-37页 |
3.3 复合电解液的配方 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 铝合金宽温阳极氧化膜性能研究 | 第39-58页 |
4.1 前言 | 第39页 |
4.2 铝合金宽温阳极氧化膜微观形貌 | 第39-42页 |
4.3 铝合金宽温阳极氧化膜耐磨性研究 | 第42-47页 |
4.3.1 温度对氧化膜耐磨性的影响 | 第42-45页 |
4.3.2 新工艺和传统工艺下氧化膜的耐磨性比较 | 第45-47页 |
4.4 铝合金宽温阳极氧化膜耐蚀性研究 | 第47-56页 |
4.4.1 塔菲尔极化曲线测试 | 第47-51页 |
4.4.2 交流阻抗谱Nyquist曲线 | 第51-55页 |
4.4.3 磷铬酸失重测试 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
第5章 铝合金宽温氧化膜的封孔处理 | 第58-63页 |
5.1 前言 | 第58页 |
5.2 实验结果 | 第58-62页 |
5.2.1 Tafel极化曲线测试结果 | 第58-59页 |
5.2.2 交流阻抗谱Nyquist曲线 | 第59-61页 |
5.2.3 磷铬酸失重测试结果 | 第61-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
第6章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
攻读硕士期间发表的论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |