摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-14页 |
1.1.1 镁合金的应用背景 | 第11页 |
1.1.2 镁合金的应用 | 第11-12页 |
1.1.3 镁合金应用的主要问题 | 第12-14页 |
1.2 镁合金腐蚀防护方法 | 第14-17页 |
1.2.1 合金设计 | 第14-15页 |
1.2.2 表面处理 | 第15-17页 |
1.3 等离子体电解氧化技术 | 第17-21页 |
1.3.1 等离子体电解氧化理论 | 第17-18页 |
1.3.2 等离子体电解氧化技术的基本过程 | 第18-19页 |
1.3.3 等离子体电解氧化涂层表面特征和组织分布 | 第19页 |
1.3.4 等离子体电解氧化基本控制因素 | 第19-21页 |
1.4 本论文研究目的、意义及内容 | 第21-23页 |
第2章 实验材料以及研究方法 | 第23-31页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2 化学试剂及实验设备 | 第23-25页 |
2.2.1 样品加工与预处理 | 第24-25页 |
2.3 研究方法 | 第25-29页 |
2.3.1 金相分析 | 第25-26页 |
2.3.2 X射线衍射分析 | 第26页 |
2.3.3 涂层厚度测量 | 第26页 |
2.3.4 表面形貌 | 第26-27页 |
2.3.5 盐雾试验 | 第27页 |
2.3.6 浸泡实验 | 第27-28页 |
2.3.7 析氢实验 | 第28-29页 |
2.3.8 电化学测试 | 第29页 |
2.4 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 稀土元素ND对镁合金PEO膜层显微组织及耐蚀性能的影响 | 第31-55页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验方法 | 第32-33页 |
3.3 等离子体电解氧化涂层制备 | 第33-34页 |
3.3.1 镁合金基体的金相分析 | 第33页 |
3.3.2 等离子体电解氧化过程时间电压曲线 | 第33-34页 |
3.4 微观形貌 | 第34-40页 |
3.4.1 膜层表面形貌 | 第34-36页 |
3.4.2 等离子体电解氧化膜层相组成 | 第36-38页 |
3.4.3 等离子体电解氧化膜层截面形貌 | 第38-40页 |
3.5 镁合金等离子体电解氧化涂层耐蚀性能分析 | 第40-44页 |
3.5.1 盐雾试验 | 第40-41页 |
3.5.2 动电位极化曲线 | 第41-43页 |
3.5.3 析氢速度测试 | 第43-44页 |
3.6 镁合金等离子体电解氧化涂层腐蚀过程分析 | 第44-53页 |
3.6.1 镁合金基体浸泡截面形貌 | 第44-45页 |
3.6.2 等离子体电解氧化浸泡宏观形貌 | 第45-47页 |
3.6.3 电化学阻抗谱 | 第47-51页 |
3.6.4 镁合金等离子体电解氧化涂层显微结构对腐蚀机制 | 第51-53页 |
3.7 本章小结 | 第53-55页 |
第4章 电解液PH值对PEO膜层显微组织和耐蚀性能的影响 | 第55-69页 |
4.1 引言 | 第55-56页 |
4.2 实验方法 | 第56页 |
4.3 微观形貌 | 第56-64页 |
4.3.1 膜层表面形貌 | 第56-59页 |
4.3.2 等离子体电解氧化涂层元素组成 | 第59-60页 |
4.3.3 膜层相组成和元素分布 | 第60-63页 |
4.3.4 膜层截面形貌 | 第63-64页 |
4.4 镁合金等离子体电解氧化涂层耐蚀性能分析 | 第64-67页 |
4.4.1 动电位极化曲线 | 第64-65页 |
4.4.2 盐雾实验 | 第65-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
致谢 | 第77-78页 |