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真空消失模法钢基SHS硬质涂层的制备及性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 引言第18-21页
2 绪论第21-45页
    2.1 表面涂层技术研究现状第21-33页
        2.1.1 表面涂层技术发展现状第21页
        2.1.2 表面涂层制备方法第21-32页
        2.1.3 表面硬质涂层的研究进展第32-33页
    2.2 原位合成颗粒增强钢铁基复合材料的研究现状第33-38页
        2.2.1 原位合成颗粒增强钢铁基复合材料的制备第33-37页
        2.2.2 原位合成颗粒形成机理研究进展第37-38页
    2.3 自蔓延高温合成涂层的研究现状第38-43页
        2.3.1 自蔓延高温合成技术概述第38页
        2.3.2 自蔓延高温合成技术特点第38-41页
        2.3.3 自蔓延高温合成涂层技术研究进展第41-43页
    2.4 课题研究意义第43页
    2.5 主要研究内容第43-45页
3 钢基表面SHS硬质涂层的制备与实验方法第45-59页
    3.1 SHS反应体系的选择第45-51页
        3.1.1 Ti-C体系反应热力学分析第47-49页
        3.1.2 W-C体系反应热力学分析第49-51页
    3.2 真空消失模铸造工艺原理第51-52页
    3.3 钢基表面SHS硬质涂层的制备第52-55页
        3.3.1 制备工艺过程第52-54页
        3.3.2 实验材料第54-55页
    3.4 研究方法第55-59页
        3.4.1 综合热分析第55-56页
        3.4.2 显微组织及相组成第56页
        3.4.3 透射电镜分析第56页
        3.4.4 力学性能测试第56-59页
4 不同SHS体系钢基表面硬质涂层的组织结构第59-73页
    4.1 Ti-C体系钢基SHS硬质涂层组织第59-65页
        4.1.1 Ti-C体系综合热分析第59-60页
        4.1.2 钛碳比对Ti-C体系钢基硬质涂层组织的影响第60-65页
    4.2 Ti-W-C体系钢基SHS硬质涂层组织第65-72页
        4.2.1 Ti-W-C体系综合热分析第65-66页
        4.2.2 钨钛比对Ti-W-C体系钢基硬质涂层组织的影响第66-72页
    4.3 本章小结第72-73页
5 工艺参数对钢基硬质涂层质量的影响第73-82页
    5.1 涂覆工艺对钢基SHS硬质涂层组织的影响第73-76页
        5.1.1 SHS涂覆层的制作第73页
        5.1.2 涂覆工艺对Ti-C体系钢基硬质涂层组织的影响第73-76页
    5.2 V-EPC工艺参数对钢基表面硬质涂层质量的影响第76-81页
        5.2.1 正交试验设计第76-78页
        5.2.2 正交试验结果及分析第78-81页
    5.3 本章小结第81-82页
6 添加剂对钢基SHS硬质涂层组织和硬度的影响第82-101页
    6.1 TiC含量对钢基SHS硬质涂层组织和硬度的影响第82-88页
        6.1.1 实验方案第82-83页
        6.1.2 TiC加入量对钢基硬质涂层组织的影响第83-87页
        6.1.3 TiC加入量对钢基硬质涂层显微硬度的影响第87-88页
    6.2 WC含量对钢基SHS硬质涂层组织和硬度的影响第88-94页
        6.2.1 实验方案第88页
        6.2.2 WC加入量对钢基硬质涂层组织的影响第88-94页
        6.2.3 WC加入量对钢基硬质涂层显微硬度的影响第94页
    6.3 稀土氧化物含量对钢基表面硬质涂层组织和硬度的影响第94-100页
        6.3.1 实验方案第94-95页
        6.3.2 稀土氧化物含量对钢基硬质涂层组织的影响第95-99页
        6.3.3 稀土氧化物含量对钢基硬质涂层硬度的影响第99-100页
    6.4 本章小结第100-101页
7 热处理对钢基SHS硬质涂层组织和硬度的影响第101-107页
    7.1 热处理对钢基表面硬质涂层组织的影响第101-105页
    7.2 热处理对钢基表面硬质涂层硬度的影响第105-106页
    7.3 本章小结第106-107页
8 钢基SHS硬质涂层力学性能及磨损性能的研究第107-115页
    8.1 界面结合强度第107-109页
    8.2 冲击韧性及断口分析第109-111页
    8.3 磨损性能第111-114页
    8.4 本章小结第114-115页
9 钢基SHS硬质涂层形成机理的研究第115-129页
    9.1 真空消失模法SHS硬质涂层形成过程机理第115-116页
    9.2 SHS硬质涂层形成过程中的传质和传热第116-118页
    9.3 真空消失模法SHS硬质涂层形成动力学研究第118-124页
        9.3.1 真空消失模铸渗推动力第118-119页
        9.3.2 真空消失模铸渗过程动力学研究第119-122页
        9.3.3 硬质涂层形成过程模型建立第122-124页
        9.3.4 硬质涂层形成过程影响因素分析第124页
    9.4 SHS合成TiC的形成动力学研究第124-128页
        9.4.1 熔体中TiC颗粒SHS合成第125页
        9.4.2 SHS合成TiC颗粒生长机制第125-128页
    9.5 本章小结第128-129页
10 钢基SHS硬质涂层的工业应用第129-136页
    10.1 钢基硬质涂层摊铺机叶片的制备第129-132页
    10.2 高锰钢基硬质涂层摊铺机叶片性能测试第132-135页
    10.3 硬质涂层摊铺机螺旋叶片使用寿命第135页
    10.4 本章小结第135-136页
11 结论与创新点第136-138页
    11.1 主要结论第136-137页
    11.2 创新点第137-138页
参考文献第138-150页
作者简历及在学研究成果第150-153页
学位论文数据集第153页

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