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非晶态化学镀Ni-P-Yb-纳米ZrO2复合镀层的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第一章 绪论第12-35页
   ·前言第12页
   ·化学镀Ni-P 的机理第12-13页
   ·化学镀的特点第13页
   ·镍的物理与化学性质第13-14页
   ·化学镀Ni-P 的发展方向第14-30页
     ·化学镀Ni-P 合金镀层的发展第15-20页
     ·纳米化学镀Ni-P 基复合镀的发展第20-24页
     ·稀土在化学镀Ni-P 中的发展第24-27页
     ·稀土在化学镀Ni-P 中的作用机理第27-28页
     ·稀土对化学镀Ni-P 性能的影响第28-30页
   ·非晶态化学镀Ni-P 及其复合镀层性能的研究方法第30-33页
     ·耐蚀性能的研究方法第30-31页
     ·耐磨性能的研究方法第31-32页
     ·抗氧化性能的研究方法第32-33页
   ·本论文的研究目的和主要研究内容第33-35页
第二章 试验内容与方法第35-41页
   ·试验材料第35页
   ·化学镀工艺流程第35-36页
   ·化学镀工艺条件第36-38页
     ·化学镀液工艺参数第36页
     ·化学镀液配制的具体方法第36-37页
     ·试验主要化学试剂及材料第37-38页
   ·镀层表面分析第38页
     ·镀层组织形貌观察第38页
     ·镀层化学结构及成分分析第38页
   ·镀层耐蚀性检验第38-39页
     ·中性盐雾腐蚀试验(NSS)第38页
     ·电化学测试第38页
     ·腐蚀失重研究第38-39页
   ·镀层耐磨性检验第39-40页
     ·硬度第39页
     ·耐磨性第39页
     ·镀后热处理第39-40页
   ·高温氧化试验第40页
   ·所用仪器型号及参数第40-41页
第三章 Ni-P-Yb-Zr0_2复合镀层工艺研究第41-54页
   ·前言第41页
   ·化学镀Ni-P 工艺第41-52页
     ·化学镀液配方的选取第41-45页
     ·工艺参数的选择第45-47页
     ·化学镀Ni-P-Yb-Zr0_2 的工艺第47-52页
   ·本章小结第52-54页
第四章 Ni-P-Yb-Zr0_2复合镀层耐磨性能研究第54-72页
   ·前言第54页
   ·各镀层表面形貌及结构第54-60页
     ·Ni-P 镀层表面形貌及结构第54-55页
     ·Ni-Yb-P 镀层表面形貌及结构第55-57页
     ·复合镀层表面形貌及成分第57-59页
     ·各镀层表面原子力显微镜形貌观察第59-60页
   ·镀层的耐磨性能第60-65页
     ·Ni-Yb-P 镀层的耐磨性能第60-63页
     ·Ni-P-Yb-Zr0_2 复合镀层的耐磨性能第63-65页
   ·热处理对镀层耐磨性能的影响第65-70页
     ·热处理温度对镀层硬度的影响第65-66页
     ·热处理温度对镀层耐磨性能的影响第66-68页
     ·Ni-P 和Ni-P-Yb-Zr0_2 镀层的耐磨性能比较第68-70页
   ·本章小结第70-72页
第五章 化学镀Ni-P 及其复合镀层的耐蚀性能第72-81页
   ·前言第72页
   ·纳米/微米Zr0_2 粒子对非晶态Ni-P 镀层腐蚀失重的影响第72-75页
     ·镀层在HCl 溶液中的腐蚀性能第72-73页
     ·镀层在NaOH 溶液中的腐蚀性能第73-74页
     ·镀层在NaCl 溶液中的腐蚀性能第74-75页
   ·纳米Zr0_2 粒子及稀土Yb~(3+)对Ni-P 镀层耐蚀性能的影响第75-79页
     ·中性盐雾腐蚀试验(NSS)第75-76页
     ·电化学极化第76-77页
     ·交流阻抗谱第77-79页
   ·本章小结第79-81页
第六章 非晶态Ni-Yb-P 镀层700℃恒温氧化行为第81-89页
   ·前言第81页
   ·氧化动力学第81-83页
   ·高温氧化前后镀层表面及截面观察第83-87页
     ·氧化前镀层表面与截面形貌第83-85页
     ·氧化后镀层表面与截面形貌第85-87页
   ·氧化相分析第87-88页
   ·本章小结第88-89页
结论第89-91页
参考文献第91-100页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第100-102页
致谢第102-103页
附件第103页

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