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镁合金阳极氧化/SNAP复合工艺及涂层耐蚀性的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
第1章 绪论第16-30页
   ·课题研究的目的和意义第16-17页
   ·镁合金表面腐蚀防护技术第17-18页
     ·化学转化膜第17页
     ·化学镀与电镀第17页
     ·其他表面处理方法第17-18页
   ·镁合金阳极氧化技术第18-21页
     ·镁合金阳极氧化传统工艺概述第18页
     ·镁合金阳极氧化电解液的研究现状第18-20页
     ·镁合金阳极氧化工艺存在的主要问题第20-21页
   ·镁合金表面溶胶-凝胶涂层防护技术第21-29页
     ·溶胶-凝胶防护涂层工艺概述第21-26页
     ·镁合金溶胶-凝胶防护涂层工艺的研究现状第26-27页
     ·SNAP工艺的研究现状第27-28页
     ·镁合金溶胶涂层工艺存在的主要问题第28-29页
   ·课题的主要研究内容第29-30页
第2章 实验材料及研究方法第30-36页
   ·实验材料及设备第30-32页
     ·实验材料及药品第30-31页
     ·实验仪器第31页
     ·实验装置第31-32页
   ·镁合金涂层制备工艺第32-33页
     ·镁合金试样预处理工艺第32-33页
     ·镁合金阳极氧化膜制备工艺第33页
     ·镁合金SNAP涂层制备工艺第33页
     ·镁合金阳极氧化/SNAP复合涂层制备工艺第33页
   ·测试方法第33-36页
     ·厚度测定第33-34页
     ·形貌观察第34页
     ·电导率测定第34页
     ·成分测定第34页
     ·组成分析第34页
     ·化学状态分析第34页
     ·耐蚀性测定第34-35页
     ·涂层结合力测定第35页
     ·分子动力学模拟第35-36页
第3章 镁合金新型阳极氧化工艺的研究第36-49页
   ·阳极氧化电解液体系的选择第36-38页
     ·硅酸盐-铝酸盐体系第36-37页
     ·四硼酸盐-铝酸盐体系第37页
     ·硅酸盐-四硼酸盐体系第37-38页
   ·阳极氧化电解液组成的优化第38-42页
     ·电解液组成的确定第38页
     ·电解液正交实验设计第38-39页
     ·电解液正交实验结果与讨论第39-42页
   ·阳极氧化工艺的改进第42-44页
     ·添加剂的选择第42-43页
     ·改进工艺后获得的氧化膜的性能第43-44页
   ·阳极氧化膜制备工艺条件的优化第44-48页
     ·阳极氧化的电流密度第44-47页
     ·阳极氧化时间第47-48页
   ·本章小结第48-49页
第4章 镁合金阳极氧化膜的结构与性能第49-77页
   ·阳极氧化过程的电化学特性第49-58页
     ·电位~时间曲线第49-51页
     ·电解液组成对阳极氧化过程的影响第51-57页
     ·苯并三氮唑对阳极氧化过程的影响第57-58页
   ·阳极氧化膜的表面形貌第58-65页
     ·不同氧化阶段的氧化膜的微观形貌第58-60页
     ·电解液组成对氧化膜微观形貌的影响第60-64页
     ·阳极氧化膜的断面形貌第64-65页
   ·阳极氧化膜的结构第65-70页
     ·阳极氧化膜的组成与相结构第65-69页
     ·苯并三氮唑对氧化膜的组成及相结构的影响第69-70页
   ·镁合金阳极氧化膜的耐蚀性第70-73页
     ·硅酸钠对氧化膜耐蚀性的影响第70-71页
     ·四硼酸钠对氧化膜耐蚀性的影响第71-72页
     ·氢氧化钾对氧化膜耐蚀性的影响第72页
     ·碳酸钠对氧化膜耐蚀性的影响第72-73页
   ·镁阳极氧化膜生长过程第73-75页
   ·本章小结第75-77页
第5章 镁合金表面SNAP涂层的制备工艺研究第77-88页
   ·镁合金SNAP溶胶组成的初步确定第77-84页
     ·SNAP溶胶中有机前驱体相对比例的确定第77-79页
     ·SNAP溶胶中水含量的确定第79-81页
     ·SNAP溶胶中乙醇含量的确定第81-83页
     ·SNAP溶胶中TETA含量的确定第83-84页
   ·镁合金SNAP溶胶组成的优化第84-85页
     ·SNAP溶胶组成正交实验设计第84-85页
     ·SNAP溶胶组成正交实验结果与讨论第85页
   ·镁合金SNAP涂层制备工艺的优化第85-87页
     ·SNAP涂层的烧结温度第85-86页
     ·SNAP涂层的烧结时间第86-87页
   ·本章小结第87-88页
第6章 SNAP溶胶动力学及涂层形成机制的研究第88-112页
   ·SNAP溶胶反应动力学的研究第88-98页
     ·SNAP纳米粒子的微观形貌第88-89页
     ·水解反应的分子动力学模拟第89-92页
     ·交联反应的分子动力学模拟第92-98页
   ·SNAP膜热分解反应动力学研究第98-102页
     ·TG-DTA曲线分析第98-99页
     ·热分解动力学分析第99-102页
   ·镁合金SNAP涂层形成机理的研究第102-108页
     ·镁合金SNAP涂层性能表征第102-107页
     ·SNAP涂层与镁基体的结合机制第107-108页
   ·Cl-在SNAP涂层中扩散的动力学研究第108-111页
     ·SNAP涂层模型的建立第109-110页
     ·Cl-在SNAP涂层中的扩散系数的计算第110-111页
   ·本章小结第111-112页
第7章 阳极氧化/SNAP涂层的表征及耐蚀机理研究第112-127页
   ·镁合金阳极氧化/SNAP复合涂层的性能第112-114页
     ·复合涂层的微观形貌第112-113页
     ·涂层的结合力第113-114页
     ·涂层的耐蚀性第114页
   ·镁合金阳极氧化/SNAP复合涂层结构模型第114-115页
   ·镁合金阳极氧化/SNAP复合涂层腐蚀过程的EIS分析第115-125页
     ·不同浸泡时间下的EIS谱图分析第116-117页
     ·拟合电路的解析第117-119页
     ·拟合电阻R的解析第119-122页
     ·拟合结果CPE的解析第122-125页
   ·镁合金阳极氧化/SNAP复合涂层的耐蚀机理第125页
   ·本章小结第125-127页
结论第127-129页
参考文献第129-141页
攻读学位期间发表的学术论文第141-143页
致谢第143-144页
个人简历第144页

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