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铝合金微弧氧化陶瓷层的制备与性能研究

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铝合金微弧氧化陶瓷层的制备与性能研究
论文目录
 
第一章 微弧氧化技术第11-29 页
  · 引言第11 页
  · 发展简史第11-13 页
  · 技术机理第13-16 页
  · 微弧氧化陶瓷层的制备及结构第16-22 页
    · 微弧氧化的生成条件第16-17 页
    · 影响制备的因素第17-18 页
    · 膜层的制备方法第18-21 页
      · 酸性电解液氧化法第18 页
      · 碱性电解液氧化法第18-20 页
      · 直流氧化法第20 页
      · 交流氧化法第20 页
      · 脉冲氧化法第20-21 页
      · 恒流或恒压氧化法第21 页
    · 膜层的组织结构第21-22 页
  · 与阳极氧化技术的比较第22-25 页
    · 铝及铝合金的阳极氧化第22-23 页
    · 铝及其合金阳极氧化膜的形成及膜的结构第23-24 页
    · 微弧氧化与阳极氧化的区别与联系第24-25 页
  · 应用第25-27 页
    · 微弧氧化技术的优越性第25 页
    · 应用领域第25-27 页
  · 本课题研究的思路第27-28 页
  · 小结第28-29 页
第二章 铝合金微弧氧化表面陶瓷层的制备与性能特征第29-42 页
  · 引言第29 页
  · 正交试验设计第29-31 页
    · 正交试验设计第29-30 页
    · 正交表安排试验步骤第30-31 页
  · 多功能微弧氧化实验装置第31-33 页
    · 制备的装置及流程第31 页
    · KLMPA-30A多功能微弧氧化电源第31-33 页
  · 测试仪器第33-36 页
    · 涡流涂层测厚仪第33 页
    · лMT-3型(HV)显微硬度计第33-34 页
    · 扫描电子显微镜(SEM)第34 页
    · X射线衍射(XRD)第34-35 页
    · 孔隙率第35 页
    · 耐腐蚀性第35-36 页
  · 工艺参数的确定第36-37 页
  · 正交试验设计的试验计划第37-38 页
  · 结果及讨论第38-41 页
    · 氧化过程的特点第38 页
    · 厚度、硬度的测试第38-39 页
    · 工艺条件的优化第39 页
    · 陶瓷层的表征第39-41 页
  · 结论第41-42 页
第三章 添加剂NA_2WO_4对铝合金微弧氧化陶瓷层的影响第42-50 页
  · 引言第42 页
  · 实验条件第42 页
  · 实验现象第42-44 页
  · 厚度与硬度第44 页
  · XRD与SEM分析第44-47 页
    · XRD定量相分析第44 页
    · SEM分析第44-47 页
  · 耐磨性能测试第47-49 页
    · 磨损机的设计第47-48 页
    · 实验条件第48 页
    · 磨损实验步骤第48 页
    · 陶瓷层耐磨性能第48-49 页
  · 结论第49-50 页
第四章 电参数对铝合金微弧氧化的影响第50-62 页
  · 引言第50 页
  · 微弧氧化电源电参数介绍第50-52 页
  · 波形的影响第52-56 页
    · 实验条件:第52-53 页
    · 波形对微弧氧化陶瓷层厚度、硬度的影响第53-55 页
    · 波形对陶瓷层相成分和表面形貌的影响第55-56 页
  · 电流密度的影响第56-61 页
    · 电流密度对LD30(6061)铝合金微弧氧化的影响第56-58 页
      · 实验条件第56 页
      · 实验结果第56-58 页
    · 电流密度对LY12铝合金微弧氧化的影响第58-61 页
      · 实验条件第58 页
      · 实验结果第58-60 页
      · 陶瓷层的耐磨性第60-61 页
  · 小结第61-62 页
第五章 铝合金在不同溶液体系中微弧氧化膜层性能的研究及与硬质氧化膜的比较第62-69 页
  · 引言第62 页
  · 实验条件第62-63 页
  · 厚度与硬度第63 页
  · 表面与截面形貌第63-66 页
  · XRD分析第66-67 页
  · 耐磨性能第67-68 页
  · 孔隙率第68 页
  · 陶瓷层的耐腐蚀性第68 页
  · 结论第68-69 页
第六章 结论第69-70 页
参考文献第70-77 页
攻读硕士期间的成果第77-78 页
致谢第78 页

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