Моделирование начальных стадий формирования барьерного слоя на границе электрод-раствор при высоковольтном импульсном воздействии

Дорофеева Тамара Ивановна. Моделирование начальных стадий формирования барьерного слоя на границе электрод-раствор при высоковольтном импульсном воздействии : Дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 Томск, 2006 197 с. РГБ ОД, 61:06-2/580
Автор
Дорофеева Тамара Ивановна
Год
2006
  • 99 000 UZS

Оглавление диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Состояние исследований в области микроплазменного оксидирования 13
Введение 13
1.1. Сущность процесса микроплазменного оксидирования 16
1.2. Модели образования и роста оксидных керамических покрытий 19
1.3. Основные представления о механизме микроплазменного оксидирования 25
1.4. Характеристика покрытий, формируемых при микроплазменном оксидировании 28
1.5. Микроплазменные системы нанесения керамических покрытий 32
1.5.1. Классификация микроплазменных систем 32
1.5.3. Влияние состава электролита 33
1.5.4. Выбор режима обработки 35
1.6. Анализ материалов и их свойств 39
1.6.1. Термическая обработка сплавов 39
1.6.2. Понятие о нарушении физико-механических свойств сплавов..40 .
1.6.3. Характеристика методов анализа сплавов 42
Выводы. Постановка задач 43
ГЛАВА 2. Моделирование начальных стадий формирования барьерного слоя при высоких скоростях изменения потенциала 45
Введение 45
2.1. Моделирование процессов на начальных стадиях формирования барьерного слоя на границе электрод - раствор. Постановка задачи 47
2.1.1. Анодная поляризация 48
2.1.2.Катодная поляризация 50
2.2. Решение анодной задачи 51
2.2.1. Концентрационное распределение в приэлектродном слое 51
2.2.2. Расчет токов в приэлектродном слое в анодной поляризации .54
2.2.3. Оценка отклонения потенциала в условиях неравновесности процесса в приэлектродном слое 58
2.2.4. Влияние скорости изменения потенциала в приэлектродном слое 60
2.2.5. Влияние пористости на величину плотности тока в приэлектродном слое в зависимости от времени 61
2.3. Решение катодной задачи 62
2.3.1. Концентрационное распределение в приэлектродном слое 62
2.3.2. Расчет токов в приэлектродном слое при катодной поляризации 65
2.3.3. Оценка отклонения потенциала в условиях неравновесности процесса при катодной поляризации 68
2.3.4. Влияние скорости изменения потенциала в приэлектродном слое 69
2.3.5. Изменение величины плотности тока в зависимости пористости в приэлектродном слое во времени 70
2.4. Расчетные вольтамперные зависимости при анодной и катодной поляризации 71
Выводы 73
ГЛАВА 3. Аппаратура и методики измерения 75
3.1.Электрохимическая ячейка 75
3.2.Материалы и реактивы 77
3.3. Информационно-измерительный комплекс 80
3.3.1..Приборы 80
3.3.2. Схема информационно-измерительного комплекса 81
3.3.3. Источник питания 83
3.3.4. Компьютерная система измерений 85
3.3.5. Работа информационно-измерительного комплекса 88
ЗАМетодика и корректность построения вольтамперных зависимостей 93
3.5.Методика измерения физико-механических свойств обработанной
поверхности 95
3.5.1. Методика определения пористости покрытий 95
3.5.2. Методика измерения толщины покрытия 97
3.5.3. Методика определения элементного состава поверхности металлов 98
ГЛАВА 4. Вольтамперные исследования процесса микроплазменного оксидирования на различных сплавах 99
4.1. Исследование циклических вольтамперных характеристик процесса
нанесения покрытий в импульсном микроплазменном режиме на сплавах
алюминия и магния 100
4.1.1 Влияние состава материала электрода на форму вольтамперных кривых 101
4.1.2 Поведение вольтамперной кривой в зависимости от времени нанесения керамического покрытия 103
4.1.3. Влияние концентрации компонентов и состава электролита на форму вольтамперных кривых 109
4.2. Исследование циклических вольтамперных характеристик процесса нанесения покрытий в импульсном микроплазменном режиме на сплавах титана 116
4.2.1. Выбор состава электролита 116
4.2.2. Влияние состава электролита на форму вольтамперных кривых 118
4.2.3. Влияния напряжения формирования на форму вольтамперных кривых и свойства керамических покрытий 120
4.2.4. Влияние времени обработки на форму вольтамперных кривых и свойства керамических покрытий 126
Выводы 138
ГЛАВА 5. Применение нейросетей для определения марки сплава 140
5.1. Необходимость применения нового способ идентификации материалов 140
5.2. Обоснование выбора инструментальной среды 142
5.3. Выбор объекта распознавания и определение пространства признаков 146
5.4. Моделирование нейросети и её работа 148
Выводы 152
ГЛАВА 6. Анализ сплавов на выявление пережога 154
6.1. Понятие пережога 154
6.2. Получение и анализ вольтамперных зависимостей 155
Выводы }. 166
Список литературы

Рекомендуем вам товары

99 000 UZS
Автор
Филатов Егор Сергеевич
Количество страниц
Год
2006
99 000 UZS
Автор
Иванова Светлана Сергеевна
Количество страниц
Год
2006
99 000 UZS
Автор
Зимин Юрий Степанович
Количество страниц
Год
2006
99 000 UZS
Автор
Антипова Анна Сержановна
Количество страниц
Год
2008
99 000 UZS
Автор
Елисеев Данила Александрович
Количество страниц
Год
2008
Модули для Opencart 2, Опенкарт 3