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镁合金的阳极氧化;目录;绪论;1.1镁合金及其应用;1.2阳极氧化的基本原理;1.3镁合金阳极氧化的研究意义;2.镁合金阳极氧化工艺;2.1电解液的选择与优化;2.2电流密度、电压、温度等工艺参数的影响;2.3阳极氧化时间的控制;2.4添加剂的作用与选择;3.镁合金阳极氧化膜的结构与性能;3.1氧化膜的组成与形态;3.2氧化膜的厚度与均匀性;3.3氧化膜的耐腐蚀性能;3.4氧化膜的耐磨性能;3.5氧化膜的硬度与结合力;4.影响镁合金阳极氧化膜性能的因素;4.1镁合金的合金成分;4.2电解液的pH值;4.3阳极氧化过程中的杂质;4.4后处理工艺的影响;5.镁合金阳极氧化的新型技术;5.1微弧氧化(MAO)技术;5.2等离子体电解氧化(PEO)技术;5.3纳米材料改性阳极氧化;5.4复合阳极氧化技术;6.微弧氧化(MAO)技术的原理与特点;6.1微弧放电的形成机制;6.2MAO膜的生长过程;6.3MAO工艺参数对膜层性能的影响;7.等离子体电解氧化(PEO)技术的原理与特点;7.1PEO反应区的特性;7.2PEO膜的结构与组成;7.3PEO膜的性能调控;8.纳米材料改性阳极氧化的方法;8.1纳米颗粒的引入方式;8.2纳米颗粒的种类与选择;8.3纳米改性对膜层性能的提升;9.复合阳极氧化技术的应用;9.1多层氧化膜的设计;9.2复合氧化膜的性能优势;9.3复合氧化膜的应用领域;;;10.2透射电镜(TEM);10.3X射线衍射(XRD);10.4电化学阻抗谱(EIS);10.5盐雾试验;11.镁合金阳极氧化的应用实例;11.1航空航天领域;;;11.4医疗器械;;12.1高性能、多功能氧化膜的研发;12.2环保型电解液的开发;12.3智能化阳极氧化工艺的实现;13.镁合金阳极氧化的挑战与机遇;13.1成本控制
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