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化学镀高磷Ni-P合金及高/低磷双层Ni-P合金工艺研究

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-24页
   ·化学镀概述第12页
   ·研究意义第12-14页
   ·基本原理第14-16页
     ·原子氢理论第14-15页
     ·电化学理论第15页
     ·氢化物传输理论第15页
     ·羟基一镍离子配位理论第15-16页
   ·镀液成分及工艺条件对镀层性能的影响第16-17页
     ·主盐第16页
     ·还原剂第16-17页
     ·络合剂第17页
     ·稳定剂第17页
     ·缓冲剂第17页
     ·促进剂第17页
   ·研究现状及趋势第17-22页
     ·Ni-P 合金制备过程研究第17-19页
     ·Ni-P 合金含磷与耐蚀性第19-20页
     ·Ni-P 热性能研究第20-21页
     ·未来发展趋势第21-22页
   ·高磷化学镀 Ni-P 合金存在的缺点第22页
   ·研究目标及内容第22-23页
   ·本章小结第23-24页
第二章 化学镀高磷 NI-P 合金工艺及其检测方法第24-32页
   ·研究方案第24-26页
   ·实验材料及实验仪器装置第26-27页
     ·实验材料第26页
     ·实验仪器装置第26-27页
   ·实验流程第27-29页
     ·施镀工艺流程第27页
     ·镀前处理第27-28页
     ·镀液的配制第28-29页
   ·镀层性能检测方法第29-31页
     ·镀液稳定性的测定计算第29页
     ·镀速测定第29页
     ·孔隙率分析第29-30页
     ·含磷量分析第30页
     ·显微硬度分析第30页
     ·耐蚀性分析第30-31页
   ·本章小结第31-32页
第三章 单层高磷 NI-P 合金络合剂配方研究第32-54页
   ·主络合剂柠檬酸钠研究第32-39页
     ·柠檬酸钠对镀液稳定性的影响第32-33页
     ·柠檬酸钠对镀速的影响第33-34页
     ·柠檬酸钠对含磷量的影响第34-35页
     ·柠檬酸钠对孔隙率的影响第35页
     ·柠檬酸钠对镀层微观形貌的影响第35-37页
     ·Ni-P 合金耐蚀性能研究第37-39页
   ·辅助络合剂类别研究第39-44页
     ·四种辅助络合剂研究方案第40页
     ·辅助络合剂对 Ni-P 合金镀液稳定性的影响第40-41页
     ·辅助络合剂对 Ni-P 合金镀速的影响第41页
     ·辅助络合剂对 Ni-P 合金含磷量的影响第41-42页
     ·不同辅助络合剂对 Ni-P 合金孔隙率的影响第42页
     ·辅助络合剂对 Ni-P 合金耐蚀性的影响第42-44页
   ·苹果酸浓度优化第44-49页
     ·苹果酸浓度对 Ni-P 合金镀速的影响第44-45页
     ·苹果酸浓度对 Ni-P 合金含磷量的影响第45-46页
     ·苹果酸浓度对 Ni-P 合金孔隙率的影响第46页
     ·微观形貌第46-47页
     ·苹果酸浓度对 Ni-P 合金耐蚀性能影响第47-49页
   ·柠檬酸钠与苹果酸作用机理分析第49-52页
   ·本章小结第52-54页
第四章 高/低磷双层 NI-P 合金的制备及性能研究第54-67页
   ·双层 Ni-P 合金镀液配方组合研究第54-62页
     ·镀速及孔隙率测定第55-56页
     ·低磷镀层成分分析第56页
     ·硬度第56-57页
     ·浸泡实验第57-59页
     ·电化学分析第59-62页
   ·双层 Ni-P 合金厚度比研究第62-66页
     ·孔隙率第63页
     ·硬度第63-64页
     ·浸泡实验第64-65页
     ·电化学分析第65页
     ·双层 Ni-P 合金界面考察第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第五章 酸性高磷化学镀含磷量 ANN 预测第67-75页
   ·人工神经网络简介第67页
   ·实验第67-69页
   ·化学镀模型建立第69页
   ·BP 网络的“训练”第69-71页
   ·结果分析第71-74页
     ·训练结果第71-72页
     ·预测结果分析第72-74页
   ·本章小结第74-75页
结论与展望第75-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84-85页
附件第85页

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