提要 | 第1-8页 |
第一章 绪论 | 第8-23页 |
·选题的意义 | 第8-9页 |
·锰钢的研究现状与进展 | 第9-13页 |
·钢基复合材料的发展现状 | 第13-18页 |
·钢基复合材料的发展概述 | 第13-14页 |
·钢基复合材料的制备方法 | 第14-16页 |
·粉末冶金法 | 第14-15页 |
·原位反应铸渗法 | 第15页 |
·自蔓延高温合成法 | 第15-16页 |
·碳化钛颗粒增强钢基复合材料的研究现状 | 第16-18页 |
·金属材料深冷处理发展概述 | 第18-19页 |
·深冷处理机理 | 第19-20页 |
·工模具钢的深冷处理作用机理 | 第19页 |
·其他钢铁材料的深冷处理作用机理 | 第19-20页 |
·深冷处理对有色金属的作用机理 | 第20页 |
·钢的回火工艺 | 第20-22页 |
·回火温度的选择 | 第21-22页 |
·本论文研究的主要内容 | 第22-23页 |
第二章 实验方法 | 第23-27页 |
·实验原材料 | 第23页 |
·制备工艺 | 第23-25页 |
·局部增强奥氏体锰钢基体复合材料的设计 | 第23页 |
·试验方案的设计 | 第23-24页 |
·处理工艺 | 第24-25页 |
·样品表征 | 第25页 |
·金相显微镜分析 | 第25页 |
·X射线衍射分析 | 第25页 |
·扫描电镜观察和能谱分析 | 第25页 |
·性能检测 | 第25-26页 |
·硬度测试 | 第25页 |
·磨损实验 | 第25-26页 |
·技术路线 | 第26-27页 |
第三章 (Ti,Fe)-C体系的反应热力学及Fe-Mn-C体系相变热力学计算 | 第27-33页 |
·前言 | 第27页 |
·(Ti,Fe)-C体系的反应热力学计算 | 第27-30页 |
·吉布斯自由能的计算 | 第27-29页 |
·(Ti,Fe)-C体系的绝热温度Tad计算 | 第29-30页 |
·Fe-Mn-C体系相变热力学计算 | 第30-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第四章 TiC局部增强奥氏体锰钢基复合材料的制备 | 第33-39页 |
·前言 | 第33页 |
·复合材料的相组组成、微观组织织其分析 | 第33-35页 |
·复合材料料的XRD相组成分析 | 第33-34页 |
·复合材料的铸态组织 | 第34-35页 |
·复合材料的微观分析 | 第35-38页 |
·复合材料的界面显微组织分析 | 第35-36页 |
·复合材料的增强区显微组织分析 | 第36-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第五章 奥氏体中锰钢深冷处理后低温马氏体的形成及其稳定性探讨 | 第39-53页 |
·前言 | 第39页 |
·中锰钢深冷处理后的形态、组织 | 第39-41页 |
·深冷处理后600℃回火保温不同时间的中锰钢组织分析 | 第41-47页 |
·深冷处理后不同温度回火保温6 小时的中锰钢组织分析 | 第47-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第六章 复合材料及深冷后不同回火工艺条件下中锰钢耐磨性研究 | 第53-61页 |
·前言 | 第53页 |
·复合材料的耐磨性 | 第53-54页 |
·复合材料的磨损形貌 | 第54-55页 |
·深冷处理后回火中锰钢基体的耐磨性 | 第55-58页 |
·深冷处理后600℃回火保温不同时间中锰钢基体的耐磨性. | 第56-57页 |
·深冷处理后不同温度回火保温6 小时中锰钢基体的耐磨性 | 第57-58页 |
·深冷处理后回火中锰钢基体的磨损形貌 | 第58-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第七章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
摘要 | 第69-71页 |
Abstract | 第71-73页 |