纳米SiO2/Ni-P-Co复合镀层的研究

纳米SiO2/Ni-P-Co复合镀层的研究

论文摘要

本论文应用电化学镀的方法,研究了在钢的表面均匀沉积Ni-P-Co合金镀层和纳米SiO2/Ni-P-Co复合镀层。研究NaH2PO2含量、电流密度、CoSO4含量和温度对Ni-P-Co合金镀层的影响。在研究Ni-P-Co合金镀层的基础上,向镀液中添加纳米SiO2,研究了纳米SiO2含量对复合镀层的结构与性能的影响,并应用扫描电镜研究了复合镀层的形核、长大机理。研究结果表明纳米SiO2/Ni-P-Co复合镀层具有较高的硬度,其显微硬度可达502 HV,纳米SiO2/Ni-P-Co复合镀层的耐蚀性和耐磨性均高于Ni-P-Co镀层。最佳工艺配方定为:NaH2PO2浓度5060g/L,CoSO4浓度7080g/L,温度5060℃,纳米SiO2浓度6g/L。当要求施镀速度较大时,电流密度可选为6A/dm2,当要求镀层具有较高光洁度时,选3A/dm2。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 文献综述
  • §1-1 表面工程技术的发展概况
  • 1-1-1 表面工程技术的概念
  • 1-1-2 表面工程技术在高新技术领域的应用
  • 1-1-3 表面技术的分类
  • 1-1-4 表面工程技术的进展
  • 1-1-5 现代表面镀覆技术
  • §1-2 电镀技术
  • 1-2-1 电镀技术定义
  • 1-2-2 电镀法制备非晶态合金的优点
  • 1-2-3 电镀技术发展
  • 1-2-4 非晶态合金电镀
  • §1-3 电沉积Ni-P-Co 合金镀层工艺和性能
  • 1-3-1 电沉积Ni-P-Co 合金镀层工艺
  • 1-3-2 电沉积Ni-P-Co 合金镀层性能
  • §1-4 Ni-P-Co 合金共沉积机理
  • 1-4-1 非晶态Ni-P 合金电沉积机理
  • 1-4-2 Ni-Co 固溶体
  • §1-5 复合镀技术
  • 1-5-1 简述
  • 1-5-2 复合镀技术特点
  • 1-5-3 复合镀技术分类与应用
  • 1-5-4 复合镀共沉积原理
  • §1-6 纳米复合镀技术
  • 1-6-1 纳米复合镀技术的定义
  • 1-6-2 纳米复合镀特点
  • 2复合镀层'>1-6-3 纳米SiO2复合镀层
  • §1-7 选题依据与目的
  • 第二章 试验材料与方法
  • §2-1 试验原料与设备
  • 2-1-1 试验药品
  • 2-1-2 试验仪器
  • 2-1-3 试验装置
  • §2-2 试验步骤
  • 2-2-1 配置镀液
  • 2'>2-2-2 超声振荡分散纳米SiO2
  • 2-2-3 预处理
  • 2-2-4 电镀
  • 2-2-5 测试
  • 第三章 试验结果与分析
  • 2PO2含量对Ni-P-Co 合金电沉积的影响'>§3-1 镀液中NaH2PO2含量对Ni-P-Co 合金电沉积的影响
  • 3-1-1 配置镀液
  • 2PO2浓度对Ni-P-Co 合金镀层厚度和硬度的影响'>3-1-2 镀液中NaH2PO2浓度对Ni-P-Co 合金镀层厚度和硬度的影响
  • 3-1-3 讨论
  • 3-1-4 小结
  • §3-2 电流密度对Ni-P-Co 合金镀层的影响
  • 3-2-1 配置镀液
  • 3-2-2 电流密度对Ni-P-Co 合金镀层厚度和硬度的影响
  • 3-2-3 讨论
  • 3-2-4 小结
  • 4对Ni-P-Co 合金电沉积的影响'>§3-3 CoSO4对Ni-P-Co 合金电沉积的影响
  • 3-3-1 配置镀液
  • 3-3-2 试验数据及数据处理
  • 3-3-3 讨论
  • 3-3-4 小结
  • §3-4 温度对Ni-P-Co 合金电沉积的影响
  • 3-4-1 配置镀液
  • 3-4-2 试验数据及数据处理
  • 3-4-3 讨论
  • 3-4-4 小结
  • 2对Ni-P-Co 合金电沉积的影响'>§3-5 纳米SiO2对Ni-P-Co 合金电沉积的影响
  • 3-5-1 配置镀液
  • 3-5-2 试验数据及处理
  • 3-5-3 讨论
  • 3-5-4 小结
  • 2/Ni-P-Co 复合镀层耐蚀性能的测定'>§3-6 纳米SiO2/Ni-P-Co 复合镀层耐蚀性能的测定
  • 3-6-1 镀层的耐蚀性能的测定方法
  • 2/Ni-P-Co 复合镀层的耐蚀性能'>3-6-2 纳米SiO2/Ni-P-Co 复合镀层的耐蚀性能
  • 3-6-3 腐蚀表面形貌分析
  • 3-6-4 小结
  • 2/Ni-P-Co 复合镀层耐磨性能的测定'>§3-7 纳米SiO2/Ni-P-Co 复合镀层耐磨性能的测定
  • 3-7-1 镀层的耐磨性能的测定方法
  • 2/Ni-P-Co 复合镀层的耐磨性能'>3-7-2 纳米SiO2/Ni-P-Co 复合镀层的耐磨性能
  • 3-7-3 小结
  • 第四章 镀层生长机理的研究
  • §4-1 镀层生长机理
  • 4-1-1 施镀时间对镀层生长的影响
  • 4-1-2 小结
  • 第五章 结论
  • 创新点
  • 参考文献
  • 致谢
  • 攻读硕士研究生期间所发表论文
  • 相关论文文献

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