首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--腐蚀的控制与防护论文--金属表面防护技术论文

铝合金微弧氧化陶瓷层的形成机制及其磨损性能

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
1 绪论第10-26页
   ·传统铝合金表面处理技术第10-11页
   ·铝合金微弧氧化技术第11-13页
     ·微弧氧化技术的基本原理第11-12页
     ·微弧氧化技术的特点第12-13页
     ·微弧氧化技术的应用领域第13页
   ·国内外已有研究成果及目前研究动态第13-18页
   ·微弧氧化陶瓷层的摩擦磨损特性第18-22页
     ·影响摩擦的因素第19-20页
     ·摩擦时表层性能的变化第20-22页
   ·本文的研究背景及其意义第22-23页
   ·本文研究目标、主要研究内容以及拟解决的关键问题第23-26页
2 实验设备及方法第26-32页
   ·微弧氧化设备第26-27页
   ·实验材料第27页
   ·电解液的配制第27页
   ·分析测试仪器第27-29页
     ·陶瓷层厚度及几何尺寸变化的测量第27-28页
     ·电解液电导率及pH值的测定第28页
     ·陶瓷层组织结构及成分分析第28-29页
     ·电化学分析第29页
   ·摩擦磨损试验第29-32页
     ·试样的制备第29-30页
     ·摩擦磨损实验第30-32页
3 电解液特性对铝合金微弧氧化过程的影响第32-49页
   ·引言第32页
   ·电解液组分对铝合金微弧氧化陶瓷层生长特性的影响第32-42页
     ·铝合金在不同电解液中微弧氧化时陶瓷层的生长特性曲线第33-35页
     ·铝合金在不同电解液中的极化曲线特征第35-37页
     ·不同电解液体系中初期成膜的表面形貌及能谱分析第37-40页
     ·铝合金微弧氧化过程中陶瓷层厚度及几何尺寸变化第40-42页
   ·电解液电导率对铝合金微弧氧化陶瓷层生长特性的影响第42-46页
     ·电导率对微弧氧化成膜过程的影响第43-45页
     ·溶液电导率对铝合金微弧氧化生长厚度的影响第45-46页
   ·电解液pH值对微弧氧化初期成膜过程的影响第46-49页
4 脉冲能量对陶瓷层生长特性的影响第49-56页
   ·引言第49页
   ·脉冲能量对陶瓷层生长速度的影响第49-53页
     ·电流密度的影响第49-50页
     ·占空比的影响第50页
     ·频率的影响第50-53页
   ·脉冲能量对铝合金微弧氧化陶瓷层相构成的影响第53-56页
5 铝合金微弧氧化陶瓷层的生长过程第56-71页
   ·引言第56页
   ·铝合金微弧氧化过程表面形貌的变化第56-58页
   ·铝合金初期高阻抗膜的形成第58-60页
   ·铝合金微弧氧化陶瓷层的微弧生长过程第60-63页
     ·氧化膜击穿和微弧放电通道形成第60-61页
     ·微弧放电过程中物质的传输第61-62页
     ·微弧氧化过程中能量的转换与控制第62-63页
   ·微弧氧化陶瓷层的内应力第63-67页
   ·特性吸附离子的吸附及黑色氧化膜层的形成第67-71页
6 铝合金微弧氧化陶瓷层的摩擦磨损特性第71-80页
   ·引言第71页
   ·油润滑条件下铝合金微弧氧化陶瓷层摩擦系数的变化第71-73页
   ·载荷及滑动速度对铝合金微弧氧化陶瓷层磨损的影响第73-75页
   ·铝合金微弧氧化陶瓷层的磨损机制第75-77页
   ·微弧氧化陶瓷层与电镀硬铬和磷钒铜铸铁的耐磨性能对比第77-80页
7 结论第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-90页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第90-91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:基于RS和GIS的塔里木河流域生态环境动态变化与生态需水研究
下一篇:考虑耗散力的抽油系统动力学分析及弹性机构振动控制