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6063铝合金三价铬化学转化膜的制备及性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-16页
第一章第16-40页
   ·铝合金的特点及应用第16-17页
   ·工业上铝合金的表面防腐处理方法第17-20页
     ·转化膜的定义及设计原理第17-18页
     ·转化膜的处理方法第18-19页
     ·转化膜的防护性能第19页
     ·转化膜的用途第19-20页
   ·铝合金表面处理技术的研究进展第20-36页
     ·铝合金的阳极氧化法第20-23页
       ·硫酸阳极氧化法第20-21页
       ·草酸和铬酸阳极氧化法第21页
       ·混酸法第21-22页
       ·瓷质阳极氧化法第22页
       ·硬质阳极氧化法第22-23页
       ·复合阳极氧化法第23页
     ·化学法转化膜第23-35页
       ·水化氧化膜第24页
       ·铬化膜第24-26页
       ·磷化膜第26-27页
       ·钛、锆、铪系钝化膜第27-28页
       ·钼、钨、锰酸盐钝化膜第28-30页
       ·钴、锡、锂、镁盐钝化膜第30-31页
       ·稀土转化膜第31-35页
     ·溶胶-凝胶法第35-36页
     ·有机物钝化膜第36页
   ·转化膜目前存在的问题及未来研究的趋势第36-40页
     ·目前存在的问题第36-37页
     ·未来的研究方向第37-38页
     ·本论文研究的主要内容第38-40页
第二章 6063铝合金转化膜制备前处理抛光工艺的研究第40-53页
   ·引言第40-41页
   ·实验及检测方法第41-45页
     ·实验材料第41-42页
     ·主要试剂第42页
     ·主要仪器设备第42页
     ·实验步骤第42页
     ·光泽度的测量第42-43页
     ·添加剂的浓度对抛光光泽度的影响第43-45页
       ·单因素实验第43页
       ·正交实验第43-45页
     ·表面分析第45页
   ·结果与讨论第45-52页
     ·单因素实验结果与讨论第45-49页
       ·铝离子(Al~(3+))的浓度对光泽度的影响第45-46页
       ·硼酸(H_3BO_3)的浓度对光泽度的影响第46-47页
       ·硫酸镍(NiSO_4)的浓度对光泽度的影响第47-48页
       ·缓蚀剂A的浓度对光泽度的影响第48-49页
       ·硫酸钴(CoSO_4)的浓度对光泽度的影响第49页
     ·正交实验结果与讨论第49-51页
     ·扫描电镜(SEM)及能谱研究结果与讨论第51-52页
   ·本章小结第52-53页
第三章 6063铝合金三价铬化学转化膜的制备工艺及表征第53-69页
   ·引言第53页
   ·实验及检测方法第53-57页
     ·实验材料第53页
     ·主要试剂第53-54页
     ·主要仪器设备第54页
     ·实验工艺路线第54页
     ·耐腐蚀性能测试第54页
     ·镀液各组分浓度对转化膜成膜的影响第54-56页
       ·单因素实验第55页
       ·正交实验第55-56页
     ·电化学测试第56-57页
     ·表面分析第57页
   ·结果与讨论第57-68页
     ·单因素实验结果与讨论第57-61页
       ·镀液温度对转化膜成膜的防腐性能的影响第57-58页
       ·镀膜时间对转化膜成膜的防腐性能的影响第58页
       ·槽液的pH值对转化膜成膜的防腐性能的影响第58-59页
       ·硫酸铬钾的浓度对转化膜成膜的防腐性能的影响第59-60页
       ·磷酸的浓度对转化膜成膜的防腐性能的影响第60-61页
     ·正交实验结果与讨论第61-62页
     ·转化膜的电化学性能第62-66页
       ·转化膜的极化曲线特征第62-64页
       ·转化膜的交流阻抗谱特征第64-66页
     ·扫描电镜(SEM)研究结果第66-67页
     ·光电子能谱分析(XPS)第67-68页
   ·本章小结第68-69页
第四章 6063铝合金三价铬化学转化膜的电化学性能研究第69-90页
   ·引言第69页
   ·实验第69-71页
     ·实验材料第69-70页
     ·主要试剂第70页
     ·主要仪器设备第70页
     ·实验工艺路线第70页
     ·电化学测试第70页
     ·扫描电镜分析第70-71页
   ·表面模型的建立及理论第71-72页
   ·实验结果及讨论第72-89页
     ·不同沉积条件下制备的转化膜的极化曲线特性第72-78页
       ·不同温度条件下制备的转化膜的极化曲线特性第72-73页
       ·不同时间条件下制备的转化膜的极化曲线特性第73-74页
       ·不同pH条件下制备的转化膜的极化曲线特性第74-75页
       ·不同硫酸铬钾的浓度条件下制备的转化膜的极化曲线特性第75-77页
       ·不同磷酸浓度条件下制备的转化膜的极化曲线特性第77-78页
     ·不同沉积条件下制备的转化膜的交流阻抗谱特征第78-88页
       ·等效电路第78-80页
       ·转化膜交流阻抗谱拟合结果第80-81页
       ·不同温度条件下制备的转化膜的交流阻抗谱特征第81-82页
       ·不同时间条件下制备的转化膜的交流阻抗谱特征第82-83页
       ·不同pH条件下制备的转化膜的交流阻抗谱特征第83-85页
       ·不同硫酸铬钾浓度条件下制备的转化膜的交流阻抗谱特征第85-86页
       ·不同磷酸浓度条件下制备的转化膜的交流阻抗谱特征第86-88页
     ·未成膜及成膜后电极的表面形貌第88-89页
   ·本章小结第89-90页
第五章 6063铝合金三价铬转化膜腐蚀行为的研究第90-105页
   ·引言第90页
   ·实验第90-92页
     ·实验材料第90-91页
     ·主要试剂第91页
     ·主要仪器设备第91页
     ·实验工艺路线第91页
     ·表面分析第91页
     ·电化学测试第91-92页
   ·实验结果及讨论第92-104页
     ·腐蚀前后三价铬转化膜表面形貌及成份第92-93页
     ·三价铬转化膜腐蚀后的极化曲线特征第93-97页
       ·浸泡温度的影响第93-95页
       ·浸泡时间的影响第95-97页
     ·三价铬转化膜腐蚀后的交流阻抗谱特征第97-99页
       ·浸泡温度的影响第97-98页
       ·浸泡时间的影响第98-99页
     ·等效电路及拟合结果分析第99-104页
       ·等效电路研究第99-101页
       ·拟合结果第101-104页
   ·本章小结第104-105页
第六章 缓蚀剂对三价铬转化膜防腐性能的影响第105-140页
   ·引言第105-106页
   ·实验第106-107页
     ·实验材料第106页
     ·主要试剂第106页
     ·主要仪器设备第106页
     ·实验工艺路线第106页
     ·耐腐蚀性能测试第106页
     ·添加剂的浓度对转化膜的防腐蚀性能影响第106-107页
     ·电化学测试第107页
     ·表面分析第107页
     ·腐蚀行为研究第107页
   ·结果与讨论第107-129页
     ·单因素实验结果第107-109页
       ·尿素的浓度对转化膜的防腐性能的影响第107-108页
       ·硫脲的浓度对转化膜的防腐性能的影响第108-109页
     ·转化膜的电化学性能研究第109-114页
       ·极化曲线研究第109-111页
       ·电化学交流阻抗谱研究第111-114页
     ·转化膜的表面分析第114-118页
       ·扫描电镜SEM及相应的EDS能谱分析第114-115页
       ·光电子能谱XPS分析第115-118页
     ·腐蚀行为研究第118-129页
       ·极化曲线研究第118-122页
       ·交流阻抗谱研究第122-124页
       ·等效电路研究第124-126页
       ·拟合结果及分析第126-129页
   ·含有乙醇胺、二乙醇胺及三乙醇胺的转化膜的电化学性能及其形貌与成份分析第129-137页
     ·电化学性能研究第129-136页
       ·极化曲线特征第129-133页
       ·电化学阻抗谱特征第133-136页
     ·转化膜的表面分析第136-137页
   ·本章小结第137-140页
第七章 镍、钴及锆与三价铬复合转化膜的制备、防腐性能研究第140-154页
   ·引言第140页
   ·实验第140-142页
     ·实验材料第140页
     ·主要试剂第140-141页
     ·主要仪器设备第141页
     ·实验工艺路线第141页
     ·耐腐蚀性能测试第141页
     ·硫酸镍、硫酸钴及硫酸锆的浓度对复合生成转化膜的影响第141页
     ·电化学测试第141页
     ·表面分析第141-142页
   ·结果与讨论第142-152页
     ·单因素实验结果第142-144页
       ·硫酸镍的浓度对生成复合转化膜的防腐性能的影响第142页
       ·硫酸钴的浓度对生成复合转化膜的防腐性能的影响第142-143页
       ·硫酸锆的浓度对生成复合转化膜的防腐性能的影响第143-144页
     ·复合转化膜的电化学性能研究第144-150页
       ·极化曲线研究第144-147页
       ·电化学阻抗谱研究第147-150页
     ·转化膜的表面分析第150-152页
   ·本章小结第152-154页
第八章 6063铝合金三价铬转化膜沉积机理的研究第154-166页
   ·引言第154页
   ·转化膜沉积模型的建立第154-156页
   ·实验第156页
   ·实验结果与讨论第156-165页
     ·光电子能谱XPS分析第156-159页
     ·转化膜沉积局部pH值计算与分析第159-165页
       ·氢氧化铬沉积的最小临界pH_(critical)计算第160页
       ·氢氧化铝沉积的最小临界pH_(critical)计算第160页
       ·磷酸铬沉积的最小临界pH_(critical)计算第160-163页
       ·磷酸铝沉积的最小临界pH_(critical)计算第163-165页
   ·本章小结第165-166页
第九章 结论第166-170页
参考文献第170-185页
致谢第185-186页
附录第186页

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