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    摘要:本实验通过复合电镀的方法制备以镍为基质金属的含TiO2的复合镀层,初期目的是制备出具有自清洁能力的复合镀层。在制备出具备自清洁能力的复合镀层的同时,探究合适的工艺条件。通过扫描电镜和能谱的仪器分析方法来确定制备出的样品的表面状态以获得最佳的工艺条件。从预镀镍电流密度、复合镀镍电流密度、复合镀层厚度、Fe2O3/TiO2悬浊液的添加量四项条件入手,按照理论计算确定了最合适的工艺条件:预镀电流密度Dk=4A/dm2、复合电流密度Dk=2 A/dm2、复合镀层厚度δ=2200nm。36843
    毕业论文关键词:复合电镀,复合镀层,镀镍,纳米二氧化钛,自清洁材料
     The Process Conditions of Preparing Ni-Fe2O3/TiO2  Composite Coatings
    Abstract: The composite coatings made of Ni-Fe2O3/TiO2 were prepared by composite electrodeposition in this experiment.The original purpose is to make the coatings have a kind of surface character which is called self–cleaning.The main purpose of this experiment is to explore the fittest process condition at the same time of preparing the samples.By method of SEM and spectra,the process conditions of composite electrodesposition would be found by the current density of bright nickel plating Dk=4A/dm2,the current density of composite electrodespositing Dk=2A/dm2, the thickness of composite coatings δ=2200nm.
    Key words:Composite plating,Composite coating,Nickel-plating ,nano-TiO2, Self-cleaning materials
     目录
    1.绪论    1
    1.1课题背景与意义    1
    1.2复合电镀技术    1
    1.2.1复合电镀简介    1
    1.2.2复合电镀的特点    1
    1.2.3复合电镀分类    2
    1.2.4复合电镀发展、现状和展望    2
    1.3纳米二氧化钛颗粒    4
    1.3.1纳米二氧化钛简介    4
    1.3.2纳米二氧化钛颗粒分类    4
    1.3.3纳米二氧化钛的功能    4
    1.4纳米Fe2O3    5
    1.5镍基复合电镀    5
    1.6TiO2包覆Fe2O3    6
    1.7本课题研究内容与要求    6
    2.实验部分    7
    2.1实验原理    7
    2.2主要材料、药品及仪器    7
    2.2.1实验药品    7
    2.2.2实验仪器与设备    7
    2.3实验步骤    7
    2.3.1 镀液及其他溶液的配制    7
    2.4实验方法    9
    2.4.1复合电镀条件确定    9
    2.4.2复合镀层厚度对表面的颗粒附着的影响    11
    2.4.3三氧化二铁/二氧化钛颗粒悬浊液添加量的影响    12
    3.实验结果    15
    3.1马口铁片复合电镀结果    15
    3.2紫铜铁片复合电镀结果    19
    4.结论    22
    4.1预镀镍(光亮镀镍)和复合镀镍的电流密度(Dk)    22
    4.2复合镀镍层的厚度(δ)    23
    4.3复合电镀中磁性的强度    23
    致谢    24
    参考文献    25    
    1.绪论
    1.1课题背景与意义
        各种材料在性能上各自拥有自己的长处,但与此同时也不可避免的拥有自己的短处。根据这一点,将不同种类材料的优点相结合,并且摒除各自的缺点,生成一种新的、前所未有的材料,并且能在实际使用中发挥其优良性能,成为了科学研究中的主流。而复合镀层(composite coating)以其优良的性能、稳定的性质,在近二十余年中获得了迅速的发展和广泛的应用。尤其是在随着航空、电子、海洋、汽车、原子能、冶金等行业迅速发展的今天,单一的材料和简单的复合材料无法满足实际应用,迫切需要新的、不同功能、不同性质的新型材料。
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