摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
·镁锂合金的特点及研究现状 | 第11-13页 |
·镁锂合金的特点 | 第11页 |
·镁锂合金的研究历史及现状 | 第11-13页 |
·镁锂合金表面防护技术 | 第13-17页 |
·化学转化 | 第13-14页 |
·化学镀 | 第14-15页 |
·有机-无机复合涂层处理 | 第15页 |
·阳极氧化 | 第15-16页 |
·等离子体气相沉积法 | 第16页 |
·激光粒子注入法 | 第16-17页 |
·微弧氧化技术的发展及研究现状 | 第17-23页 |
·微弧氧化技术的特点 | 第17-21页 |
·微弧氧化技术的发展历史 | 第21-22页 |
·微弧氧化技术的研究现状 | 第22-23页 |
·微弧氧化的反应现象及机理 | 第23-25页 |
·课题研究的目的及意义 | 第25-26页 |
·本课题的研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验材料及方法 | 第28-33页 |
·实验材料 | 第28页 |
·仪器与设备 | 第28-29页 |
·试剂 | 第29页 |
·微弧氧化实验装置 | 第29-30页 |
·微弧氧化陶瓷膜的制备 | 第30-31页 |
·前处理 | 第30页 |
·电解液的配制 | 第30-31页 |
·微弧氧化处理 | 第31页 |
·试样后处理 | 第31页 |
·微弧氧化陶瓷膜的表征方法 | 第31-33页 |
·厚度测定(Thickness test) | 第31页 |
·X-射线衍射(X-ray diffraction,XRD) | 第31-32页 |
·扫描电子显微镜(Scanning electron microscope,SEM) | 第32页 |
·X-射线光电子能谱(X-ray photoelectron spectroscopy,XPS) | 第32页 |
·动电位极化(Potentiodynamic polarization,PDP) | 第32页 |
·电化学阻抗谱(Electrochemical impedance spectroscopy,EIS) | 第32-33页 |
第3章 硅酸盐/钼酸盐及硅酸盐/铝酸盐复合电解液中镁锂合金微弧氧化的研究 | 第33-50页 |
·前言 | 第33页 |
·镁锂合金微弧氧化电解液配方的研究 | 第33-40页 |
·工艺参数的初选 | 第33-34页 |
·电解液配方的初选 | 第34-35页 |
·电解液配方的优化 | 第35-40页 |
·复合电解液中镁锂合金微弧氧化的研究 | 第40-48页 |
·电压-时间曲线分析 | 第40-41页 |
·膜层表面形貌及EDS分析 | 第41-43页 |
·膜层的XRD分析 | 第43-44页 |
·膜层的XPS分析 | 第44-47页 |
·膜层的耐腐蚀性能分析 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第4章 镁锂合金在添加硅溶胶的硅酸盐电解液体系中微弧氧化的研究 | 第50-61页 |
·前言 | 第50-51页 |
·实验方法 | 第51页 |
·实验结果分析与讨论 | 第51-60页 |
·电压-时间曲线分析 | 第51-52页 |
·膜层表面形貌及EDS分析 | 第52-53页 |
·膜层的XRD分析 | 第53-54页 |
·膜层的XPS分析 | 第54-56页 |
·膜层的耐腐蚀性能分析 | 第56-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第5章 镁锂合金表面微弧氧化/化学转化复合涂层的研究 | 第61-78页 |
·前言 | 第61-62页 |
·化学转化处理工艺的研究 | 第62-70页 |
·转化液组分与含量的初选 | 第62页 |
·工艺参数的初选 | 第62-63页 |
·不同处理温度对化学转化的影响 | 第63-66页 |
·不同处理时间对化学转化的影响 | 第66-70页 |
·微弧氧化/化学转化复合涂层的表征 | 第70-76页 |
·表面形貌及EDS分析 | 第70-73页 |
·复合涂层的XPS分析 | 第73-75页 |
·耐腐蚀性能分析 | 第75-76页 |
·微弧氧化/化学转化机理的浅析 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第87-88页 |
致谢 | 第88页 |