| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-9页 |
| Contents | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-30页 |
| ·现代表面镀覆技术 | 第12-15页 |
| ·现代表面镀覆技术的地位 | 第12-13页 |
| ·现代表面镀覆技术的作用 | 第13页 |
| ·现代表面镀覆技术的种类 | 第13-15页 |
| ·纳米/微米复合化学镀技术 | 第15-17页 |
| ·纳米/微米复合化学镀及强化机理 | 第17-20页 |
| ·纳米/微米复合化学镀机理 | 第17-18页 |
| ·纳米/微米复合化学镀层的强化机理 | 第18-20页 |
| ·纳米/微米复合化学镀技术的工艺 | 第20-22页 |
| ·复合镀液的制备 | 第20-22页 |
| ·复合化学镀技术的工艺影响因素 | 第22页 |
| ·纳米/微米复合化学镀镀层的分类 | 第22-27页 |
| ·课题的提出 | 第27-30页 |
| ·研究的目的和意义 | 第27-29页 |
| ·研究内容 | 第29-30页 |
| 第二章 实验主要设备和实验方法 | 第30-40页 |
| ·复合化学镀实验准备 | 第30-32页 |
| ·实验材料 | 第30页 |
| ·实验设备与仪器 | 第30-32页 |
| ·实验方案及工艺流程 | 第32页 |
| ·配置溶液 | 第32-33页 |
| ·试样、粉体预处理 | 第33-37页 |
| ·试样预处理 | 第33-36页 |
| ·粉体预处理 | 第36-37页 |
| ·复合化学镀基础镀液选择 | 第37页 |
| ·复合化学镀过程的操作 | 第37页 |
| ·镀层的测试方法 | 第37-38页 |
| ·镀速的测定 | 第37页 |
| ·复合镀层中微粒含量的测定 | 第37页 |
| ·表面形貌 | 第37-38页 |
| ·结构分析 | 第38页 |
| ·热处理工艺的选定 | 第38页 |
| ·镀层硬度的测定 | 第38页 |
| ·镀层结合力的测定 | 第38页 |
| ·镀层耐磨—减摩性能的测定 | 第38页 |
| ·镀层抗高温氧化性的测定 | 第38页 |
| ·本章小结 | 第38-40页 |
| 第三章 复合化学镀工艺的研究 | 第40-51页 |
| ·微米复合化学镀(Ni-B)-SiC镀液配方初选 | 第40页 |
| ·微米复合化学镀(Ni-B)-SiC工艺参数对镀速的影响 | 第40-47页 |
| ·还原剂浓度对镀速的影响 | 第40-41页 |
| ·络合剂对镀速的影响 | 第41-42页 |
| ·温度对镀速的影响 | 第42-44页 |
| ·pH值对镀速的影响 | 第44页 |
| ·复合粒子SiC微粒加入量对镀速的影响 | 第44-45页 |
| ·搅拌速度对镀速的影响 | 第45-46页 |
| ·镀液的稳定性 | 第46-47页 |
| ·纳微米复合化学镀(Ni-B)-SiC/Al_2O_3(nm)工艺的探索 | 第47-49页 |
| ·本章小节 | 第49-51页 |
| 第四章 复合镀层组织结构分析 | 第51-57页 |
| ·各镀层的表观质量与表面形貌 | 第51-52页 |
| ·复合镀层的组织结构 | 第52-56页 |
| ·复合化学镀(Ni-B)-SiC镀层的差热分析 | 第52-53页 |
| ·复合化学镀(Ni-B)-SiC镀层的X射线衍射分析 | 第53-55页 |
| ·复合镀(Ni-B)-SiC/Al_2O_3(nm)镀层的X射线衍射分析 | 第55-56页 |
| ·本章小结 | 第56-57页 |
| 第五章 复合镀层的硬度与耐磨性的研究 | 第57-69页 |
| ·引言 | 第57页 |
| ·试验方法 | 第57-60页 |
| ·试验设备 | 第57-59页 |
| ·磨损试样的制备 | 第59页 |
| ·磨损试验步骤 | 第59-60页 |
| ·试验结果及分析 | 第60-68页 |
| ·镀层显微硬度的结果及分析 | 第60-62页 |
| ·镀层结合力的分析 | 第62-63页 |
| ·镀层摩擦磨损性能的结果及分析 | 第63-68页 |
| ·本章小结 | 第68-69页 |
| 第六章 复合镀层的抗高温氧化性的研究 | 第69-75页 |
| ·概况 | 第69页 |
| ·氧化时间对复合镀层增重的影响 | 第69-72页 |
| ·氧化温度对复合镀层增重的影响 | 第72-73页 |
| ·本章小结 | 第73-75页 |
| 结论 | 第75-77页 |
| 参考文献 | 第77-83页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第83-84页 |
| 独创性声明 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85页 |