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针对微弧氧化过程的电化学信号分析

发布时间:2017-09-18 02:26

  本文关键词:针对微弧氧化过程的电化学信号分析


  更多相关文章: 电化学信号分析 微弧氧化 电化学阻抗谱 等效电路 参数估计


【摘要】:电化学信号的分析对微弧氧化过程的研究有重要指导意义,而在众多电化学信号分析指标中电化学阻抗谱的研究最为重要。因为通过对电化学阻抗谱的结果进行有效分析,可以获得很多重要信息,比如,电解槽中试样的腐蚀情况、试样所处的腐蚀阶段、等效电路的大概组成、等效器件的估计数值等。所以本文针对微弧氧化过程电化学阻抗谱的测量和分析进行了深入的研究,具体的工作内容如下:首先,本文详细介绍了微弧氧化过程中等效电路的建立、基于傅里叶变换的电化学阻抗谱测量方法、基于拉普拉斯变换的电化学阻抗谱测量方法的实现过程。其次,针对阻抗谱测量过程中发现的问题做了进一步研究,得到基于拉普拉斯变换的电化学阻抗谱测量方法优于基于傅里叶变换的电化学阻抗谱测量方法和增加采样点数可以提高测量准确度的结论。再次,将阻抗谱理论和最小二乘法理论相结合估算出了等效电路不同时间段下等效器件的参数,以便于实际工作中研究人员可以通过测量的阻抗谱和对阻抗谱的分析结果,更好的掌握工件的微弧氧化过程。最后,先对铝合金(6061)不同阶段下的电化学阻抗谱进行了测量,并且将实验后得到的结果和RST5200电化学工作站分析的电化学阻抗谱进行了比较,证明了方法的可行性。然后改变铝合金(6061)的算法和改变采样点数分别进行了实验,验证了拉普拉斯变换方法更优和增加采样点数提高准确度的理论,同时估计出了等效器件的大小。
【关键词】:电化学信号分析 微弧氧化 电化学阻抗谱 等效电路 参数估计
【学位授予单位】:燕山大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:TG174.4
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 绪论10-18
  • 1.1 课题研究的目的和意义10-11
  • 1.2 电化学阻抗谱测量方法的现状11-15
  • 1.3 本文主要研究内容15-16
  • 1.4 论文结构安排16-18
  • 第2章 两种电化学阻抗谱测量方法介绍18-38
  • 2.1 傅里叶变换的电化学阻抗谱测量18-23
  • 2.1.1 传统傅里叶变换方法介绍18-21
  • 2.1.2 全相位傅里叶变换算法介绍21-23
  • 2.2 解析函数Laplace变换测量方法介绍23-37
  • 2.2.1 微弧氧化实验过程分析23-24
  • 2.2.2 等效电路的模型建立24-28
  • 2.2.3 解析函数Laplace方法的原理28-31
  • 2.2.4 如何确定解析函数31-35
  • 2.2.5 系统的流程图35-37
  • 2.3 本章小结37-38
  • 第3章 电化学阻抗谱测量实验38-50
  • 3.1 微弧氧化的实验设备介绍38-40
  • 3.2 傅里叶变换的电化学阻抗谱实验40-42
  • 3.2.1 传统FFT与全相位FFT的性能比较40-41
  • 3.2.2 全相位FFT变换的电化学阻抗谱测量41-42
  • 3.3 解析函数Laplace的电化学阻抗谱实验42-49
  • 3.3.1 0~3S一阶等效电路的实验42-45
  • 3.3.2 0~2min二阶等效电路的实验45-49
  • 3.4 本章小结49-50
  • 第4章 基于阻抗谱的分析50-56
  • 4.1 傅里叶变换与解析函数Laplace方法的比较50-52
  • 4.2 解析函数Laplace不同采样点数比较52-54
  • 4.3 等效器件参数的估计54
  • 4.4 本章小结54-56
  • 结论56-58
  • 参考文献58-61
  • 致谢61

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本文编号:872856


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