铝阳极论文_徐捷

导读:本文包含了铝阳极论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:阳极,铝合金,电子,阈值,电泳,多孔,氧化铝。

铝阳极论文文献综述

徐捷[1](2019)在《铝阳极氧化膜染色工艺条件研究》一文中研究指出文章从染色浓度、pH值、温度、时间和浴比几方面研究了铝阳极氧化膜染色工艺条件。(本文来源于《有色金属加工》期刊2019年05期)

王胜宏,李共发,江如意,高赢[2](2019)在《铝阳极氧化膜无镍封孔工艺的研究》一文中研究指出通过大量的实验,采用环保的复合金属盐、硅烷类偶联剂、抑灰剂及大分子有机材料组成了无镍常温封孔剂。对封闭剂的使用温度、封孔时间、PH值及用量等参数进行了试验。在实验室研究基础上,在营口托田铝业有限公司氧化车间用了近半年。结果表明封闭质量可以达到GB/T5237.2-2008中阳极氧化膜经硝酸预浸的磷铬酸试验,其质量损失值不大于30mg/dm2的要求,且型材下排后可立即包装,完全可以替代传统的镍盐封闭。(本文来源于《2019年中国铝加工产业年度大会暨中国(邹平)铝加工产业发展高峰论坛论文集》期刊2019-06-18)

徐捷[3](2018)在《TAC黑SLH(ブラック-415)铝阳极氧化膜染色》一文中研究指出文章介绍了一种黑色铝阳极氧化染料的应用,分析了影响染色的主要因素。(本文来源于《有色金属加工》期刊2018年06期)

孟哲文[4](2018)在《铝阳极氧化产品在金属装饰行业的应用与发展前景》一文中研究指出铝阳极氧化产品以其优秀的性能,一直在欧美或国内标志性建筑上使用。随着国产化的进程,其在建筑装饰行业的应用日益广泛。(本文来源于《2018金属复合材料年会会议专刊》期刊2018-11-21)

王天鹏,胡斌,马坤松,朱德秋,张淮浩[5](2018)在《铝阳极箔点蚀扩面机制及影响因素的研究进展》一文中研究指出概述了铝阳极箔点蚀萌生的机制研究,阐述了直流电解腐蚀过程中高纯铝的性质(微量元素和立方织构)、电解液参数(氯离子浓度、硫酸根离子浓度、温度和缓蚀剂)以及外加极化电流等因素对铝箔点蚀萌生、蚀孔生长及增容的影响研究进展。(本文来源于《功能材料》期刊2018年06期)

余泉和[6](2018)在《铝阳极氧化电泳复合膜二次耐碱性试验研究》一文中研究指出碱性环境是铝阳极氧化复合膜的常见的、不可避免的使用环境,因此考察铝阳极氧化电泳复合膜耐碱性具有显着的实用价值。通过二次耐碱试验可以较好地考察电泳复合膜的耐碱性,不同品牌、不同质量的电泳涂料,其二次耐碱性性能有明显差别。消光电泳复合膜二次耐碱性能优于光亮电泳复合膜。(本文来源于《2018年中国铝加工产业年度大会论文集》期刊2018-06-26)

江富诚,苏逸焕,张政乾,林舜得[7](2018)在《铝阳极化黑色染液中铝离子含量与添补染料浓度的关系》一文中研究指出探讨了黑色染液中铝离子的质量浓度对铝阳极化染色的影响。通过统计分析,得到了上色力度与染料添补浓度的关系式。(本文来源于《电镀与涂饰》期刊2018年11期)

白春江,封国宝,崔万照,贺永宁,张雯[8](2018)在《铝阳极氧化的多孔结构抑制二次电子发射的研究》一文中研究指出针对空间大功率微波部件中的二次电子倍增效应影响微波部件性能的问题,基于铝阳极氧化产生大深宽比、高孔隙率均匀纳米级多孔结构的特性,结合蒸发镀银技术,提出一种有效降低表面二次电子发射系数的方法.结果表明,相比于未阳极氧化的铝样片,在不清洗样片的情况下(实际的样片表面都会存在吸附或沾污),测试得到二次电子发射系数曲线的第一能量交叉点E1从45 eV增加到77 eV,最大二次电子发射系数SEY_(max)从2.68减小到1.52;在清洗样片的情况下(清洗是为了去除吸附或沾污,获得理想的表面),测试得到第一能量交叉点E_1从40 eV增加到211 eV,最大二次电子发射系数SEY_(max)从2.55减小到1.36.为了验证本文所提方法对抑制空间大功率微波部件二次电子倍增效应的有效性,分别将获得的未阳极氧化和阳极氧化后的二次电子发射系数数据用于一个X频段阻抗变换器设计中,结果显示,使用本文所提方法后,阻抗变换器的微放电阈值从7000 W提高到125000 W.本文研究的方法不仅对解决空间大功率微波部件的微放电问题有指导意义,而且对真空电子器件、加速器等领域的研究也具有重要参考价值.(本文来源于《物理学报》期刊2018年03期)

白春江,崔万照,贺永宁,张雯,胡绍光[9](2017)在《抑制空间大功率微波部件二次电子倍增的铝阳极氧化法研究》一文中研究指出二次电子发射(Secondary Electrons Yield,简写为SEY)是电子撞击固体表面时的一种物理现象,其相关的基础理论研究已经很成熟。二次电子发射理论被广泛用于电子倍增管、扫描电镜、俄歇电子能谱仪、加速器、空间大功率微波部件等领域。二次电子发射在空间大功率微波部件中容易引起二次电子倍增效应,从而降低微波部件的性能,严重时可损坏微波部(本文来源于《第十九届中国科协年会——分4信息新技术 东北新工业论坛论文集》期刊2017-06-24)

蔡抒枫[10](2017)在《工业纯铝阳极氧化膜阻挡层特性及其电沉积镍纳米线的研究》一文中研究指出随着信息化时代的发展,纳米材料已经全面走进人们生活,降低生产成本、提高性能与生产效率是纳米材料的研究重点之一。阳极氧化铝(Anodic Aluminum Oxide,AAO)由于可控性高,工艺简单,常作为模板,用于不同类型纳米材料的制备。AAO模板常用高纯铝作为基体,高纯铝价格昂贵,生产成本高;其阻挡层具有绝缘特性,模板使用前需要复杂的预处理。本文采用工业纯铝(1090Al)作为原材料,分析其阻挡层的半导体特性,并利用此特性进行了化学镀、直流电沉积、脉冲电沉积金属纳米线,建立了沉积模型,研究了提高填充率的影响因素,主要实验结果表明:工业纯铝(1090Al)制备的AAO模板,由于杂质元素在阳极氧化过程中被氧化或溶解,引发孔洞缺陷和分枝孔道的产生,因此模板有序度相对较差;伏安特性测试表明,1090Al AAO模板阻挡层在一定的负电位范围内呈现单向导通特性,而高纯铝AAO模板阻挡层具有绝缘特性;莫特-肖特基(Mott-Schottky)分析表明,1090Al AAO模板的阻挡层具有n型半导体特性,其平带电位为-1.7 V,整流特性同样证实了其半导体特征;基于阻挡层的电子导通特性,可在未去除铝基底的AAO模板孔道内直接进行化学镀,获得铜纳米线;化学镀时,模板阻挡层在整个反应中保持完整,对模板进行扩孔处理有利于溶液的传输与离子的迁移。AAO模板直流电沉积结果表明,利用工业纯铝AAO模板阻挡层的半导体特性,可直接进行直流电沉积,对模板孔径进行适当调节后,可制备出自支撑镍纳米线阵列;电沉积模型指出,镍的成核和生长可同时发生在1090Al AAO模板孔道的顶端边缘和底部,表面的镍颗粒和生长出表面的镍纳米线结合可获得光滑的镍表面;1090Al AAO模板的厚度以及孔径对电沉积镍的填充率有重大影响,将阳极氧化24 h的模板在30℃下的磷酸(5%)中扩孔10分钟后,可用直流电沉积获得较大的镍填充率。恒压直流电沉积发现,镍的形核生长与电流分布有关,电流分布均匀有利于整体形核,电流分布不均容易引起局部生长过快,直流电压源不利于离子的及时补充,难以控制电流密度的变化,容易引起电流分布不均,不适于制备大填充率的镍纳米线阵列;而电流源脉冲电沉积有利于离子的及时补充,能够保证电流的均匀分布,提升模板填充率;利用逐步增加电流密度的脉冲电沉积方法,能有效提升形核驱动力,促进模板内的均匀形核,再结合直流电沉积来提高纳米线的生长速度,可大规模制备高填充率的自支撑镍纳米线阵列。(本文来源于《华南理工大学》期刊2017-06-01)

铝阳极论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

通过大量的实验,采用环保的复合金属盐、硅烷类偶联剂、抑灰剂及大分子有机材料组成了无镍常温封孔剂。对封闭剂的使用温度、封孔时间、PH值及用量等参数进行了试验。在实验室研究基础上,在营口托田铝业有限公司氧化车间用了近半年。结果表明封闭质量可以达到GB/T5237.2-2008中阳极氧化膜经硝酸预浸的磷铬酸试验,其质量损失值不大于30mg/dm2的要求,且型材下排后可立即包装,完全可以替代传统的镍盐封闭。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

铝阳极论文参考文献

[1].徐捷.铝阳极氧化膜染色工艺条件研究[J].有色金属加工.2019

[2].王胜宏,李共发,江如意,高赢.铝阳极氧化膜无镍封孔工艺的研究[C].2019年中国铝加工产业年度大会暨中国(邹平)铝加工产业发展高峰论坛论文集.2019

[3].徐捷.TAC黑SLH(ブラック-415)铝阳极氧化膜染色[J].有色金属加工.2018

[4].孟哲文.铝阳极氧化产品在金属装饰行业的应用与发展前景[C].2018金属复合材料年会会议专刊.2018

[5].王天鹏,胡斌,马坤松,朱德秋,张淮浩.铝阳极箔点蚀扩面机制及影响因素的研究进展[J].功能材料.2018

[6].余泉和.铝阳极氧化电泳复合膜二次耐碱性试验研究[C].2018年中国铝加工产业年度大会论文集.2018

[7].江富诚,苏逸焕,张政乾,林舜得.铝阳极化黑色染液中铝离子含量与添补染料浓度的关系[J].电镀与涂饰.2018

[8].白春江,封国宝,崔万照,贺永宁,张雯.铝阳极氧化的多孔结构抑制二次电子发射的研究[J].物理学报.2018

[9].白春江,崔万照,贺永宁,张雯,胡绍光.抑制空间大功率微波部件二次电子倍增的铝阳极氧化法研究[C].第十九届中国科协年会——分4信息新技术东北新工业论坛论文集.2017

[10].蔡抒枫.工业纯铝阳极氧化膜阻挡层特性及其电沉积镍纳米线的研究[D].华南理工大学.2017

论文知识图

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