纳米晶镍镀层的制备及其界面扩散与结构

来源 :湘潭大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:hbimac
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,晶粒尺寸小于100nm的纳米晶体材料受到了广泛的关注。由于具有非常小的晶粒尺寸和非常高的界面体积分数,与普通多晶材料相比,纳米晶体材料表现出许多优异的物理、化学和力学性能,已成为目前材料科学及凝聚态物理领域中的一个研究热点。纳米晶体的制备方法一直是纳米晶材料研究领域的一个重要研究课题。与其他制备方法相比,电沉积法在制备纳米晶材料方面具有其特殊的优势。喷射电沉积是一种高速选择性电沉积技术,具有高沉积电流密度和高沉积速度的特点。在国外,很多学者对其电流电位分布和物质传输特征及该技术的开发应用进行了大量的基础研究和应用研究;在国内,这一技术也逐渐开始受到关注。利用喷射电沉积技术可以使金属的电沉积在高的沉积电流密度和沉积过电位下进行,这对于在电结晶过程中形成纳米级晶粒是非常有利的。因此,采用喷射电沉积技术制备纳米晶材料是一种非常值得研究和开发的生产工艺,将具有非常广阔的应用前景。 覆镍深冲钢带是一种电沉积镍镀层与低碳钢带基体紧密结合,具有良好的延伸率和防腐能力的新型电池外壳材料。将喷射电沉积纳米晶镍镀层应用于覆镍深冲钢带,不仅能提高其性能,特别是抗点蚀的能力,而且可以提高其生产效率,降低成本,并进一步扩大其使用范围。 本文的研究工作分为两个部分。在第一部分工作中,我们采用喷射电沉积技术在低碳钢基体上快速电沉积纳米晶镍镀层,并研究了沉积参数对镀层微观结构及性能的影响。在第二部分工作中,我们对一定沉积条件下制备的纳米晶镍镀层样品进行了界面扩散处理并研究了界面的结构特征。在本文的引言中,首先介绍了本课题的相关研究背景和研究现状,然后对电沉积法制备纳米晶的优点、原理和方法、影响因素及电沉积纳米晶材料的性能和应用前景作了简要总结,最后叙述了喷射电沉积技术的发展历史和研究现状以及我们选取本课题的依据。在第一章中,阐述了喷射电沉积技术提高沉硕士毕业论文纳米晶镍镀层的制备及其界面扩散与结构积速率和细化晶粒的原理,对该技术制备纳米晶镀层的可行性作了简要分析,并介绍了本课题组自行设计安装的一套不浸没单孔喷射电沉积装置。在第二章中,采用喷射电沉积技术分别使用直流和脉冲两种波形的电流进行电沉积,改变电沉积工艺参数制备了一系列的纳米晶镍镀层样品,使用X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)、维氏硬度计等仪器对镀层微观结构和性能进行了分析和表征,主要考察了在直流喷射电沉积和脉冲喷射电沉积方式下,沉积参数如电流密度、电镀液喷射速度等对镀层微观结构和显微硬度的影响。在第三章中,首先在保护气氛下对纳米晶镍镀层样品进行低温长时扩散退火以促使镍铁界面的扩散,研究了退火温度对其界面扩散和结构的影响及对镀层微观结构的影响。然后,从,实现对材料的局部加热的角度出发,结合我们对纳米晶镍镀层界面扩散的特殊要求,我们提出并初步尝试了利用在电流作用下镍铁界面接触电阻的热效应来实现只有界面处于高温状态而扩散但非界面处于相对较低温度而无纳米晶粒长大的特殊界面处理方法。
其他文献
随着社会经济的发展,职业技术教育呈现出良好的发展势头,职业技术教育作为整个院校教育不可或缺的一部分,会越来越普及.但是在实际的教学过程中,在物理教学方面还是存在着很
当代服装生产离不开优秀的服装设计人员,加大力度对高职院校的服装设计专业的课程进行优化以及对教学方式进行改革.进而希望对服装设计专业质量的培养质量进行提升.以服装设
单片机课程是高职院校自动化相关专业的一门重要课程,具有较强的综合性、实践性等特点.本文通过对高职院校《单片机技术》课程教学的现状分析,指出存在的不足,结合本人多年的
由于最近2倍太阳质量的中子星的发现,要求理论模型预言的中子星最大质量不能小于2倍太阳质量。而当核物质的密度增加时,有可能出现核物质相变,即出现超子或是夸克物质。这会导致
中职卫校是构成我国中职教育的重要部分,为我国提供中等卫生技能型人才,为我国基层卫生事业的发展做出不小的贡献.随着信息化时代的到来,信息技术在我国经济、政治、医疗卫生
“Office Hours”制度是国外高校教师为学生课外辅导的常规化工作.作为一种有效的师生交流手段,在高职院校很值得推广.本文以国贸专业为例,对该制度在高职院校教师课外辅导工
在我国当前创新型人才发展计划推进的过程中,教育工作已经逐渐成为了我国持续发展的重要新生力量来源.只有充分的利用各项新型技能的人才,才能够在当前竞争越发激烈的社会脱
本文基于平面光波导理论,在简要介绍光波导模式光谱生物传感器(OWLS)的基础上,为提高其传感特性做了以下研究: 一、在分析经典消逝波光波导生物传感器的基础上,探讨用更为
本文主要研究RHIC能区椭圆流演化的动力学机制,该研究能够解释现有的一些实验结果.本文采用量子分子动力学模型(RQMD)和流体动力学模型来模拟RHIC能区的100GeV Au+100GeV
随着2012年七月份位于欧洲的大型强子对撞机上的ATLAS和CMS两大实验组共同宣布发现了Higgs玻色子,标准模型变得完备,且成为是粒子物理史上的最成功的理论模型之一。目前的实验