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铝合金表面蓝色微弧氧化膜的制备工艺及组织结构

目录第4-7页
摘要第7-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 铝及铝合金概述第11-12页
    1.2 铝及铝合金表面着色技术第12-13页
        1.2.1 传统铝及铝合金表面着色技术第12-13页
        1.2.2 新型铝及铝合金表面着色技术第13页
    1.3 微弧氧化表面处理工艺第13-23页
        1.3.1 微弧氧化技术的研究现状第14-15页
        1.3.2 微弧氧化技术的特点和应用第15-18页
        1.3.3 微弧氧化技术的原理及过程第18-22页
        1.3.4 微弧氧化的影响因素第22-23页
    1.4 本课题研究内容第23-25页
第二章 试验材料和方法第25-31页
    2.1 基体材料的选择与加工第25页
    2.2 微弧氧化膜层的制备工艺第25-27页
        2.2.1 微弧氧化工艺电解液的配制第26-27页
        2.2.2 微弧氧化工艺电参数第27页
    2.3 微弧氧化陶瓷膜层的性能检测第27-31页
        2.3.1 膜层外观第27-28页
        2.3.2 膜层厚度的测试第28页
        2.3.3 X射线衍射分析(XRD)及透射电子显微镜(TEM)分析第28页
        2.3.4 扫描电镜(SEM)第28页
        2.3.5 膜层结合力测试第28-29页
        2.3.6 膜层耐蚀性测试第29-31页
第三章 不同电解液中制备的微弧氧化膜层的组织结构与性能第31-49页
    3.1 Na_2SiO_3对微弧氧化膜层的影响第31-37页
        3.1.1 Na_2SiO_3对微弧氧化膜层外观颜色的影响第31-32页
        3.1.2 Na_2SiO_3对微弧氧化膜层厚度的影响第32页
        3.1.3 Na_2SiO_3对微弧氧化膜层相组成的影响第32-33页
        3.1.4 Na_2SiO_3对微弧氧化膜层微观形貌的影响第33-35页
        3.1.5 Na_2SiO_3对微弧氧化膜层与基体结合力的影响第35-36页
        3.1.6 Na_2SiO_3对微弧氧化膜层耐蚀性能的影响第36-37页
    3.2 CoSO_4对微弧氧化膜层的影响第37-42页
        3.2.1 CoSO_4对微弧氧化膜层外观颜色的影响第37-38页
        3.2.2 CoSO_4对微弧氧化膜层厚度的影响第38页
        3.2.3 CoSO_4对微弧氧化膜层相组成的影响第38-39页
        3.2.4 CoSO_4对微弧氧化膜层微观形貌的影响第39-40页
        3.2.5 CoSO_4对微弧氧化膜层与基体结合力的影响第40-41页
        3.2.6 CoSO_4对微弧氧化膜层耐蚀性能的影响第41-42页
    3.3 NaF对微弧氧化膜层的影响第42-47页
        3.3.1 NaF对微弧氧化膜层外观颜色的影响第42-43页
        3.3.2 NaF对微弧氧化膜层厚度的影响第43页
        3.3.3 NaF对微弧氧化膜层相组成的影响第43-44页
        3.3.4 NaF对微弧氧化膜层微观形貌的影响第44-45页
        3.3.5 NaF对微弧氧化膜层与基体结合力的影响第45-46页
        3.3.6 NaF对微弧氧化膜层耐蚀性能的影响第46-47页
    3.4 本章小结第47-49页
第四章 电参数对微弧氧化膜层组织结构与性能的影响第49-69页
    4.1 正向电压对微弧氧化膜层的影响第49-54页
        4.1.1 正向电压对微弧氧化膜层外观颜色的影响第49-50页
        4.1.2 正向电压对微弧氧化膜层厚度的影响第50-51页
        4.1.3 正向电压对微弧氧化膜层相组成的影响第51页
        4.1.4 正向电压对微弧氧化膜层微观形貌的影响第51-52页
        4.1.5 正向电压对微弧氧化膜层与基体结合力的影响第52-53页
        4.1.6 正向电压对微弧氧化膜层耐蚀性能的影响第53-54页
    4.2 负向电压对微弧氧化膜层的影响第54-59页
        4.2.1 负向电压对微弧氧化膜层外观颜色的影响第54-55页
        4.2.2 负向电压对微弧氧化膜层厚度的影响第55页
        4.2.3 负向电压对微弧氧化膜层相组成的影响第55-56页
        4.2.4 负向电压对微弧氧化膜层微观形貌的影响第56-57页
        4.2.5 负向电压对微弧氧化膜层与基体结合力的影响第57-58页
        4.2.6 负向电压对微弧氧化膜层耐蚀性能的影响第58-59页
    4.3 占空比对微弧氧化膜层的影响第59-67页
        4.3.1 占空比对微弧氧化膜层外观颜色的影响第60页
        4.3.2 占空比对微弧氧化膜层厚度的影响第60-61页
        4.3.3 占空比对微弧氧化膜层相组成的影响第61-62页
        4.3.4 占空比对微弧氧化膜层微观形貌的影响第62-64页
        4.3.5 占空比对微弧氧化膜层与基体结合力的影响第64-66页
        4.3.6 占空比对微弧氧化膜层耐蚀性能的影响第66-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第五章 蓝色微弧氧化膜层分析及着色机理分析第69-79页
    5.1 蓝色微弧氧化膜层分析第69-75页
        5.1.1 蓝色微弧氧化膜层生长过程中的电压、电流与时间的关系第69-71页
        5.1.2 蓝色微弧氧化膜层的组成元素及膜层的TEM分析第71-73页
        5.1.3 蓝色微弧氧化膜层截面形貌及元素变化趋势第73-74页
        5.1.4 蓝色微弧氧化膜层与基体的结合强度及划痕形貌第74-75页
    5.2 蓝色微弧氧化膜层的着色过程第75-77页
    5.3 本章小结第77-79页
第六章 结论第79-81页
参考文献第81-87页
致谢第87-89页
学位论文评阅及答辩情况表第89页

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