钢铁表面化学镀镍技术 作者:赵丹万德成徐博 著出版时间: 2017年版内容简介 《钢铁表面化学镀镍技术》介绍了化学镀镍技术在钢铁领域的应用、镀层沉积机理和镀层耐腐蚀行为,具体包括化学镀镍工艺过程和性能表征,钢铁表面化学镀镍的工艺及在海洋环境中的腐蚀机理和耐蚀性,化学镀Ni-Zn-P三元合金镀层的沉积机理及其在海洋环境中的腐蚀行为,钢铁表面化学复合镀技术,化学镀镍废液的处理和再生利用。《钢铁表面化学镀镍技术》内容侧重基础理论研究和解决实际问题相结合,具有一定的理论价值和实用价值。目录1 绪论1.1 化学镀的定义、种类和应用1.2 化学镀的特点1.3 化学镀镍机理1.3.1 原子氢态理论1.3.2 氢化物传输理论1.3.3 电化学理论1.3.4 羟基-镍离子配位理论1.3.5 歧化反应理论1.4 化学镀镍的发展历史1.5 化学镀镍的发展前景参考文献2 钢铁表面化学镀镍研究现状2.1 钢铁表面腐蚀与防护措施2.2 钢铁表面化学镀镍研究现状2.2.1 化学镀Ni-P镀层的研究现状2.2.2 三元合金化学镀研究现状2.2.3 化学复合镀研究现状2.3 钢铁表面化学镀的发展方向参考文献3 化学镀镍工艺过程3.1 预处理工艺3.1.1 除油3.1.2 酸洗3.1.3 活化3.1.4 常见铁基材料的前处理工艺过程3.2 化学镀镍溶液和施镀工艺3.3 后处理工艺3.3.1 消除氢脆的镀后热处理3.3.2 提高结合强度的热处理3.3.3 提高镀层硬度的热处理3.3.4 提高镀层性能的后处理参考文献4 钢铁表面化学镀镍及其耐海洋环境腐蚀行为4.1 钢铁材料在海洋环境中腐蚀现状的研究4.2 海洋用钢的腐蚀防护方法4.3 海洋用钢化学镀Ni-P的工艺优化4.3.1 化学镀Ni-P实验方法4.3.2 化学镀Ni-P工艺配方的初步探索4.3.3 化学镀Ni-P工艺优化4.3.4 小结4.4 Q235钢在海洋环境中腐蚀行为4.4.1 实验材料4.4.2 实验方法4.4.3 实验结果与讨论4.4.4 Q235钢腐蚀机理研究4.5 Q235钢表面化学镀Ni-P镀层耐海水腐蚀行为4.5.1 实验材料4.5.2 实验方法4.5.3 实验结果与分析4.6 总结参考文献5 钢铁表面化学镀Ni-Zn-P三元合金镀层5.1 钢铁表面化学镀Ni-zn-P合金镀层沉积机理5.1.1 实验材料与方法5.1.2 施镀时间对Q235钢化学镀Ni-Zn-P合金镀层组织和成分的影响5.1.3 Q235钢化学镀Ni-Zn-P合金镀层沉积机理的研究5.1.4 小结5.2 磷含量与Ni-Zn-P合金镀层耐蚀性的关系5.2.1 不同P含量Ni-Zn-P合金镀层的研究现状5.2.2 P含量对Ni-Zn-P合金镀层表面组织及成分的影响5.2.3 P含量对Ni-Zn-P合金镀层耐蚀性的影响5.2.4 小结5.3 Ni-P和Ni-Zn-P合金镀层在人工模拟海水环境中的腐蚀行为5.3.1 实验原料及分析方法5.3.2 Ni-P和Ni-Zn-P镀层工艺优化及组织成分分析5.3.3 Ni-P和Ni-Zn-P镀层在人工模拟海水中腐蚀行为5.3.4 小结参考文献6 钢铁表面化学复合镀6.1 化学复合镀的分类6.2 影响化学复合镀工艺的主要因素6.3 化学复合镀机理6.4 纳米化学复合镀6.4.1 纳米化学复合镀层镀液的组成6.4.2 Ni-Zn-P-纳米复合镀层的研究现状6.5 化学镀双层Ni基复合镀层参考文献7 化学镀镍层性能表征7.1 镀层的显微组织7.1.1 镀态下镀层表面组织7.1.2 镀层截面组织7.1.3 热处理后镀层表面组织7.2 镀层的成分和结构7.3 均镀能力和厚度7.4 镀层与基体结合力7.5 镀层的硬度和耐磨性能7.5.1 镀层的硬度7.5.2 镀层的耐磨性能7.6 镀层的耐蚀性能参考文献8 化学镀镍废液的处理8.1 化学镀镍废液特征8.2 化学镀镍废液的主要危害8.3 化学镀镍废液处理方法8.3.1 化学沉淀法8.3.2 催化还原法8.3.3 电解回收法8.3.4 离子交换法8.3.5 膜分离法8.3.6 吸附法8.3.7 其他处理工艺8.3.8 化学镀镍废液处理方法的比较和展望8.4 化学镀镍废液的再生利用8.4.1 电渗析法8.4.2 碳酸钙过滤床法8.4.3 钙盐沉淀法8.4.4 电解再生法8.4.5 其他工艺法8.5 展望参考文献 上一篇: 钢铁及合金物理检测技术 下一篇: 奥氏体模型钢微结构及其演化