首页--工业技术论文--金属学与金属工艺论文--金属学与热处理论文--金属腐蚀与保护、金属表面处理论文--腐蚀的控制与防护论文--金属表面防护技术论文

双金属氧化物的可控制备及摩擦学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-22页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 氧化物自润滑材料研究现状第13-18页
        1.2.1 二元氧化物润滑材料第13-15页
        1.2.2 银基三元氧化物润滑材料第15-16页
        1.2.3 非银基三元氧化物润滑材料第16-18页
    1.3 氧化物润滑材料的制备方法第18-20页
        1.3.1 激光熔覆技术第18页
        1.3.2 热喷涂技术第18-19页
        1.3.3 物理气相沉积法第19-20页
    1.4 选题目的和研究内容第20-22页
        1.4.1 选题目的第20-21页
        1.4.2 研究内容第21-22页
2 薄膜制备与方法第22-32页
    2.1 实验材料第23-25页
        2.1.1 基体材料第23页
        2.1.2 靶材第23页
        2.1.3 镀膜设备第23-24页
        2.1.4 退火处理设备第24-25页
    2.2 薄膜制备第25-27页
        2.2.1 基体预处理第25页
        2.2.2 薄膜制备过程第25-27页
    2.3 薄膜的结构及性能分析第27-30页
        2.3.1 薄膜的相结构和表面形貌分析第27-28页
        2.3.2 薄膜的硬度测量第28页
        2.3.3 薄膜与基体的结合力测试第28-29页
        2.3.4 薄膜的摩擦学性能测试第29-30页
    2.4 本章小结第30-32页
3 高温氧化对Inconel718合金钢结构和性能的影响第32-38页
    3.1 合金钢的高温循环氧化第32-33页
    3.2 氧化膜表征及性能测试第33-37页
        3.2.1 高温氧化对合金钢表面形貌和结构的影响第33-35页
        3.2.2 高温氧化对合金钢力学性能的影响第35-36页
        3.2.3 高温氧化对合金钢摩擦学性能的影响第36-37页
    3.3 本章小结第37-38页
4 Cr_xTi_yO_z双金属氧化物结构及其性能相关性第38-52页
    4.1 薄膜的制备第38页
    4.2 薄膜的退火处理第38-39页
    4.3 薄膜表征及性能测试第39-50页
        4.3.1 不同Cr、Ti含量薄膜的表面形貌第39-41页
        4.3.2 不同Cr、Ti含量薄膜的相结构分析第41-42页
        4.3.3 不同Cr、Ti含量对薄膜力学性能的影响第42-46页
        4.3.4 不同Cr、Ti含量对薄膜摩擦学性能的影响第46-50页
    4.4 本章小结第50-52页
5 Zn_xTi_yO_z双金属氧化物结构及其性能相关性第52-66页
    5.1 薄膜制备第52-53页
    5.2 薄膜的退火处理第53页
    5.3 薄膜表征及性能测试第53-64页
        5.3.1 不同Zn、Ti含量薄膜的相结构分析第53-54页
        5.3.2 不同Zn、Ti含量薄膜的表面形貌第54-56页
        5.3.3 不同Zn、Ti含量对薄膜力学性能的影响第56-59页
        5.3.4 不同Zn、Ti含量对薄膜摩擦学性能的影响第59-64页
    5.4 本章小结第64-66页
6 Ag_xV_yO_z双金属氧化物结构及其性能相关性第66-78页
    6.1 薄膜制备第66页
    6.2 薄膜的退火处理第66-67页
    6.3 薄膜表征及性能测试第67-77页
        6.3.1 不同Ag、V含量薄膜的相结构分析第67-68页
        6.3.2 不同Ag、V含量薄膜的表面形貌第68-70页
        6.3.3 不同Ag、V含量对薄膜力学性能的影响第70-73页
        6.3.4 不同Ag、V含量对薄膜摩擦学性能的影响第73-77页
    6.4 本章小结第77-78页
7 总结与展望第78-80页
    7.1 总结第78-79页
    7.2 展望第79-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-88页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第88-89页

论文共89页,点击 下载论文
上一篇:面向冲压生产线的可重构冲压机器人设计与研究
下一篇:多孔钛表面羟基磷灰石涂层的仿生制备及生物活性研究