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 |