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7075-T6铝合金微弧氧化膜生长特征及第二相颗粒复合研究

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7075-T6铝合金微弧氧化膜生长特征及第二相颗粒复合研究
论文目录
 
摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第一章 绪论第10-16页
  1.1 前言第10页
  1.2 微弧氧化第10-14页
    1.2.1 技术与特点第10-12页
    1.2.2 研究现状第12页
    1.2.3 机理模型第12-14页
  1.3 氧化膜复合研究第14-15页
    1.3.1 盐复合第14-15页
    1.3.2 不溶性颗粒复合第15页
  1.4 研究内容及意义第15-16页
第二章 实验方法第16-21页
  2.1 实验材料及药品第16-17页
    2.1.1 MAO材料第16页
    2.1.2 药品使用及电解液配制第16-17页
    2.1.3 复合颗粒使用第17页
  2.2 实验设备第17页
  2.3 实验工艺第17-18页
    2.3.1 前处理第17-18页
    2.3.2 MAO第18页
    2.3.3 后处理第18页
  2.4 表征第18-21页
    2.4.1 结构表征第18-19页
      2.4.1.1 特征第18页
      2.4.1.2 显微特征第18-19页
    2.4.2 性能表征第19-21页
      2.4.2.1 摩擦性能第19页
      2.4.2.2 耐腐蚀性能第19-21页
第三章 7075-T6 铝合金微弧氧化膜生长特征、结构及性能第21-44页
  3.1 前言第21-22页
  3.2 7075 -T6 铝合金微弧氧化膜制备第22-33页
    3.2.1 MAO过程表面放电火花第22-24页
    3.2.2 槽电压、电阻-时间曲线第24-26页
    3.2.3 击穿第26-31页
      3.2.3.1 定义探究第26-28页
      3.2.3.2 击穿前后表面特征第28-29页
      3.2.3.3 击穿前后耐磨、耐蚀性研究第29-31页
    3.2.4 熔池更新第31-33页
  3.3 氧化时间对MAO膜表面特征的影响第33-36页
    3.3.1 膜厚和粗糙度第33页
    3.3.2 硬度和结合力第33-35页
    3.3.3 致密度第35-36页
  3.4 MAO膜结构和成分第36-40页
    3.4.1 氧化膜表面与截面显微形貌第36-38页
    3.4.2 氧化膜成分分析及元素分布第38-40页
  3.5 MAO膜性能第40-43页
    3.5.1 摩擦行为第40-41页
    3.5.2 耐蚀性第41-43页
本章小结第43-44页
第四章 HBN颗粒对7075-T6 合金微弧氧化膜结构与性能的影响第44-63页
  4.1 前言第44页
  4.2 HBN颗粒第44-45页
  4.3 复合膜制备及生长特征第45-51页
    4.3.1 电压-时间曲线第45-46页
    4.3.2 复合膜膜厚与粗糙度第46-48页
    4.3.3 复合膜成分及致密度分析第48-51页
    4.3.4 其他特征第51页
  4.4 HBN对氧化膜表面与截面形貌的影响第51-56页
    4.4.1 SEM形貌第51-54页
    4.4.2 EDS能谱分析第54-56页
  4.5 复合膜耐磨与耐蚀性第56-62页
    4.5.1 摩擦行为第56-59页
    4.5.2 耐蚀性第59-62页
本章小结第62-63页
第五章 稀土氧化物颗粒对7075-T6 铝合金微弧氧化膜的影响第63-82页
  5.1 前言第63页
  5.2 槽电压及能耗变化第63-65页
  5.3 膜厚和致密度第65-66页
  5.4 复合膜粗糙度和结合力第66-68页
  5.5 氧化膜微观形貌第68-71页
    5.5.1 表面SEM形貌第68-70页
    5.5.2 截面SEM形貌第70-71页
  5.6 复合膜表、截面元素分布及成分分析第71-73页
  5.7 复合膜性能表征第73-81页
    5.7.1 摩擦性能第73-75页
      5.7.1.1 摩擦系数及比磨损率第73-74页
      5.7.1.2 磨损形貌分析第74-75页
    5.7.2 耐腐蚀性能第75-81页
      5.7.2.1 电化学测试第75-76页
      5.7.2.2 Mocledon模拟海水浸泡实验及盐雾实验结果第76-81页
本章小结第81-82页
第六章 结论第82-84页
参考文献第84-90页
攻读硕士学位期间发表论文及其它成果第90-91页
致谢第91-92页

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