摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-17页 |
·研究的背景 | 第10页 |
·微弧氧化技术简介 | 第10-13页 |
·微弧氧化技术的基本原理 | 第10-11页 |
·微弧氧化技术的发展现状 | 第11-13页 |
·微弧氧化陶瓷膜的摩擦学特性 | 第13-15页 |
·陶瓷膜耐磨性能的影响因素 | 第13-15页 |
·微弧氧化陶瓷膜的耐摩擦耐磨损性能 | 第15页 |
·课题的提出及研究思路 | 第15-17页 |
·课题的来源 | 第15页 |
·课题的研究意义 | 第15页 |
·课题的研究目标 | 第15-16页 |
·课题的主要研究内容 | 第16页 |
·课题的技术路线 | 第16-17页 |
第二章 试验设备与研究方法 | 第17-20页 |
·微弧氧化装置 | 第17页 |
·试验材料 | 第17-18页 |
·陶瓷膜制备方法 | 第18页 |
·陶瓷膜的表征手段 | 第18-19页 |
·陶瓷膜厚度的测定 | 第18页 |
·陶瓷膜显微硬度的测定 | 第18页 |
·陶瓷膜表面粗糙度的测定 | 第18-19页 |
·陶瓷膜显微形貌的观测和成分分析 | 第19页 |
·陶瓷膜的组织结构分析 | 第19页 |
·陶瓷膜的耐摩擦耐磨损性能测试 | 第19-20页 |
·摩擦系数的测定 | 第19页 |
·磨损失重的测定 | 第19-20页 |
第三章 微弧氧化陶瓷膜的表征及制备工艺研究 | 第20-47页 |
·电流密度 | 第20-24页 |
·电流密度对陶瓷膜生长过程的影响 | 第20-22页 |
·陶瓷膜表面形貌及粗糙度 | 第22-23页 |
·陶瓷膜的相组成 | 第23-24页 |
·陶瓷膜的显微硬度 | 第24页 |
·电压 | 第24-31页 |
·电流密度变化规律 | 第24-26页 |
·陶瓷膜的生长特性 | 第26-28页 |
·陶瓷膜的表面形貌及粗糙度 | 第28-29页 |
·陶瓷膜的显微硬度 | 第29页 |
·负电压对陶瓷膜成分的影响 | 第29-31页 |
·负电压对陶瓷膜表面形貌的影响 | 第31页 |
·脉冲占空比 | 第31-37页 |
·恒流/恒压工艺下的电参数变化 | 第32-33页 |
·恒流/恒压工艺下陶瓷膜的生长特性 | 第33-35页 |
·陶瓷膜的表面形貌及粗糙度 | 第35-37页 |
·脉冲频率 | 第37-40页 |
·恒流/恒压工艺下陶瓷膜的生长特性 | 第37-39页 |
·陶瓷膜的表面形貌及粗糙度 | 第39-40页 |
·氧化时间对陶瓷膜生长过程的影响 | 第40-43页 |
·陶瓷膜的生长特性 | 第41页 |
·陶瓷膜的表面形貌及粗糙度 | 第41-43页 |
·变参数控制工艺的研究 | 第43-46页 |
·恒流/恒压/恒流+恒压/恒压+恒流四种工艺的电参数变化规律 | 第43-44页 |
·四种工艺的生长特性比较 | 第44-45页 |
·四种工艺的陶瓷膜表面形貌 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-47页 |
第四章 A1_2O_3/Ti0_2复合陶瓷膜的特性研究 | 第47-52页 |
·Ti0_2 纳米粉对微弧氧化放电特性的影响 | 第47页 |
·Ti0_2 纳米粉对陶瓷膜生长特性的影响 | 第47-48页 |
·A1_2O_3/Ti0_2 复合陶瓷膜的形态表征 | 第48-51页 |
·显微形貌 | 第48-49页 |
·相组成 | 第49-51页 |
·Ti0_2 纳米粉对陶瓷膜硬度的影响 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第五章 陶瓷膜的形成机制 | 第52-61页 |
·陶瓷膜的生长条件 | 第52-53页 |
·陶瓷膜表面的放电与击穿原理 | 第53-58页 |
·起弧电压的影响因素分析 | 第53-54页 |
·微弧氧化过程中阳极表面气泡的作用 | 第54-56页 |
·等离子体对放电的影响 | 第56-57页 |
·陶瓷膜的击穿过程 | 第57-58页 |
·液/固界面的物理化学反应 | 第58-59页 |
·陶瓷膜表面的物理吸附 | 第58页 |
·微弧爆炸引起的化学反应 | 第58-59页 |
·陶瓷膜的凝固与相变过程 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第六章 陶瓷膜的滑动摩擦特性 | 第61-72页 |
·陶瓷膜的润滑摩擦特性 | 第61-66页 |
·磨损速度变化规律 | 第61-62页 |
·摩擦速度对磨损率的影响 | 第62页 |
·载荷对磨损率的影响 | 第62-63页 |
·不同粗糙程度下陶瓷膜的磨损特性 | 第63-65页 |
·A1_2O_3/Ti0_2 复合陶瓷膜的磨损特性 | 第65-66页 |
·陶瓷膜的干摩擦特性 | 第66-69页 |
·磨损速度变化规律 | 第66-67页 |
·摩擦速度对磨损率的影响 | 第67-68页 |
·载荷对磨损率的影响 | 第68页 |
·陶瓷膜致密层/疏松层/复合层的摩擦系数变化规律 | 第68-69页 |
·陶瓷膜磨损失效机理探讨 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第七章 应用与结论 | 第72-74页 |
·应用 | 第72页 |
·结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
作者在攻读硕士期间的主要研究成果 | 第80-81页 |