柔性摩擦辅助电沉积纳米晶镍镀层制备表征及再制造应用
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第15-32页 |
1.1 研究背景 | 第15-16页 |
1.2 电沉积结晶理论 | 第16-20页 |
1.2.1 过电位理论 | 第17-18页 |
1.2.2 生长抑制理论 | 第18-19页 |
1.2.3 电沉积凝固理论 | 第19-20页 |
1.3 电沉积纳米晶镍镀层的研究现状 | 第20-27页 |
1.3.1 原理及方法 | 第21-22页 |
1.3.2 组织结构 | 第22-23页 |
1.3.3 性能 | 第23-27页 |
1.3.4 应用 | 第27页 |
1.4 摩擦辅助金属电沉积的研究现状 | 第27-30页 |
1.4.1 硬质材质 | 第27-28页 |
1.4.2 包套材质 | 第28-29页 |
1.4.3 柔性材质 | 第29-30页 |
1.5 主要研究内容及目的和意义 | 第30-32页 |
1.5.1 主要研究内容 | 第30-31页 |
1.5.2 目的和意义 | 第31-32页 |
第2章 柔性摩擦辅助电沉积技术开发 | 第32-39页 |
2.1 装置研制 | 第32-35页 |
2.1.1 设计要求 | 第32-33页 |
2.1.2 装置构成 | 第33-35页 |
2.1.3 装置指标 | 第35页 |
2.2 镀液体系 | 第35-36页 |
2.3 工艺流程 | 第36-37页 |
2.4 技术特点 | 第37-38页 |
2.5 小结 | 第38-39页 |
第3章 电沉积纳米晶镍镀层的制备工艺 | 第39-65页 |
3.1 实验 | 第39-41页 |
3.1.1 镀层制备 | 第39-40页 |
3.1.2 组织结构与性能表征 | 第40-41页 |
3.2 电流密度与组织结构表征 | 第41-49页 |
3.2.1 表面形貌 | 第41-45页 |
3.2.2 结构 | 第45-47页 |
3.2.3 常规力学性能 | 第47-49页 |
3.3 相对运动速度与组织结构表征 | 第49-52页 |
3.3.1 表面形貌 | 第49-50页 |
3.3.2 结构 | 第50-51页 |
3.3.3 常规力学性能 | 第51-52页 |
3.4 温度和柔性介质密度与组织结构表征 | 第52-58页 |
3.4.1 表面形貌 | 第52-54页 |
3.4.2 结构 | 第54-57页 |
3.4.3 常规力学性能 | 第57-58页 |
3.5 柔性摩擦材质与组织结构表征 | 第58-64页 |
3.5.1 表面形貌 | 第58-60页 |
3.5.2 结构 | 第60-63页 |
3.5.3 常规力学性能 | 第63-64页 |
3.6 小结 | 第64-65页 |
第4章 电沉积镍镀层的形成机制 | 第65-79页 |
4.1 实验 | 第65-66页 |
4.2 生长初期 | 第66-71页 |
4.2.1 电化学行为 | 第66页 |
4.2.2 表面形貌 | 第66-68页 |
4.2.3 截面结构 | 第68-70页 |
4.2.4 形成机制 | 第70-71页 |
4.3 生长过程 | 第71-77页 |
4.3.1 电化学行为 | 第71-72页 |
4.3.2 表面形貌 | 第72-75页 |
4.3.3 镀层结构 | 第75-77页 |
4.4 镀层形成机制 | 第77-78页 |
4.5 小结 | 第78-79页 |
第5章 电沉积过程柔性摩擦作用机制 | 第79-95页 |
5.1 实验 | 第79-80页 |
5.1.1 镀层表征 | 第79页 |
5.1.2 电化学测试 | 第79-80页 |
5.2 液相传质与电流密度 | 第80-82页 |
5.2.1 传质过程 | 第80-81页 |
5.2.2 传质效果 | 第81-82页 |
5.3 电极表面净化与活化 | 第82-86页 |
5.3.1 析氢机理 | 第82-83页 |
5.3.2 摩擦驱氢除杂原理 | 第83-84页 |
5.3.3 驱氢除杂效果 | 第84-85页 |
5.3.4 电极表面活化 | 第85-86页 |
5.4 镀层表面整平作用 | 第86-89页 |
5.4.1 整平原理 | 第86-87页 |
5.4.2 整平效果 | 第87-89页 |
5.5 镀层微观组织结构 | 第89-94页 |
5.5.1 晶粒尺寸 | 第89-91页 |
5.5.2 孪晶密度 | 第91-93页 |
5.5.3 结构演变 | 第93-94页 |
5.6 小结 | 第94-95页 |
第6章 电沉积纳米晶镍镀层的性能 | 第95-116页 |
6.1 实验 | 第95-96页 |
6.1.1 镀层制备 | 第95页 |
6.1.2 检测与表征 | 第95-96页 |
6.2 界面结合 | 第96-99页 |
6.2.1 截面形貌 | 第96-98页 |
6.2.2 界面XPS分析 | 第98-99页 |
6.3 耐磨性 | 第99-103页 |
6.3.1 纳米压痕力学性能 | 第99-100页 |
6.3.2 摩擦学行为 | 第100-103页 |
6.4 耐蚀性 | 第103-109页 |
6.4.1 电化学腐蚀行为 | 第103-106页 |
6.4.2 腐蚀形貌与腐蚀产物 | 第106-108页 |
6.4.3 腐蚀过程与机理 | 第108-109页 |
6.5 热稳定性 | 第109-114页 |
6.5.1 差热分析 | 第109-110页 |
6.5.2 退火温度与表面形貌 | 第110-111页 |
6.5.3 退火温度与结构特征 | 第111-113页 |
6.5.4 退火温度与常规力学性能 | 第113-114页 |
6.6 强化机理 | 第114-116页 |
6.6.1 细晶强化 | 第114-115页 |
6.6.2 孪晶强化 | 第115-116页 |
第7章 柔性摩擦辅助电沉积系统与再制造应用 | 第116-124页 |
7.1 总体设计 | 第116-118页 |
7.2 关键结构部件及功能 | 第118-120页 |
7.2.1 数控系统和程序界面 | 第118页 |
7.2.2 电源 | 第118页 |
7.2.3 卧式机床 | 第118-119页 |
7.2.4 镀笔 | 第119页 |
7.2.5 溶液供给与回收 | 第119-120页 |
7.2.6 冲洗水加温 | 第120页 |
7.2.7 照明和抽风 | 第120页 |
7.2.8 废水处理 | 第120页 |
7.3 系统指标 | 第120-121页 |
7.4 行星轮架再制造 | 第121-123页 |
7.4.1 失效分析 | 第121-122页 |
7.4.2 再制造工艺 | 第122-123页 |
7.4.3 再制造效果 | 第123页 |
7.5 小结 | 第123-124页 |
第8章 结论 | 第124-126页 |
8.1 结论 | 第124-125页 |
8.2 创新点 | 第125页 |
8.3 工作展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-138页 |
攻读博士期间的论文与专利 | 第138-140页 |
致谢 | 第140-141页 |
作者简介 | 第141页 |