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

等离子熔敷MoSi2+TiC增强耐磨抗高温氧化复合材料涂层组织及性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
1 绪论第13-30页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 MoSi_2材料简介第14-20页
        1.2.1 MoSi_2的晶体结构第14-15页
        1.2.2 MoSi_2材料的性能特点第15-16页
        1.2.3 MoSi_2材料的强韧化第16-17页
        1.2.4 MoSi_2材料的高低温氧化特性第17-18页
        1.2.5 MoSi_2材料与其他抗氧化材料的性能比较第18-19页
        1.2.6 MoSi_2材料的抗高温氧化性能研究现状第19-20页
    1.3 TiC材料简介第20-22页
        1.3.1 TiC的晶体结构第20页
        1.3.2 TiC材料的性能特点第20-21页
        1.3.3 TiC与其他常用增强相的物理和力学性能对比第21页
        1.3.4 TiC的耐磨性研究现状第21-22页
    1.4 材料表面处理技术概述第22-24页
        1.4.1 热喷涂技术第22-23页
        1.4.2 堆焊技术第23页
        1.4.5 物理气相沉积技术第23-24页
        1.4.6 激光熔敷技术第24页
    1.5 等离子熔敷技术简介第24-27页
        1.5.1 等离子熔敷基本原理第25页
        1.5.2 等离子熔敷技术制备复合材料涂层技术特点第25-26页
        1.5.3 等离子熔敷技术与相近技术的比较第26-27页
    1.6 研究内容及意义第27-29页
        1.6.1 本文研究内容第28页
        1.6.2 本文研究意义第28-29页
    1.7 本章小结第29-30页
2 试验方法第30-37页
    2.1 试验材料第30-31页
        2.1.1 基体材料的选择第30-31页
        2.1.2 涂层粉末材料的选择和粉末成分配比设计第31页
    2.2 等离子熔敷试验第31-34页
        2.2.1 等离子熔敷试验设备第31页
        2.2.2 基材试样和粉末的预处理第31-32页
        2.2.3 等离子熔敷涂层制备工艺参数第32-34页
    2.3 等离子熔敷涂层显微组织观察分析试验第34-35页
        2.3.1 等离子熔敷涂层金相试样的制备第34页
        2.3.2 等离子熔敷涂层显微组织观察分析第34-35页
    2.4 等离子熔敷涂层性能测试试验第35页
        2.4.1 涂层显微硬度测试试验第35页
        2.4.2 涂层室温干滑动摩擦磨损试验第35页
        2.4.3 涂层高温恒温氧化试验第35页
    2.5 本章小结第35-37页
3 等离子熔敷MoSi_2+TiC增强复合材料涂层显微组织分析第37-56页
    3.1 等离子熔敷Ni-36.3Mo-21.1Si-4.5C-18.1Ti(wt.%)复合材料涂层第37-43页
    3.2 等离子熔敷Ni-27.2Mo-15.8Si-3.4C-13.6Ti(wt.%)复合材料涂层第43-49页
    3.3 等离子熔敷Ni-18.2Mo-10.5Si-2.2C-9.1Ti(wt.%)复合材料涂层第49-55页
    3.4 本章小纪第55-56页
4 等离子熔敷MoSi_2+TiC增强复合材料涂层性能测试及分析第56-75页
    4.1 涂层显微硬度测试结果及分析第56-57页
    4.2 涂层室温干滑动摩擦磨损试验结果及分析第57-67页
        4.2.1 磨损试验结果第57-61页
        4.2.2 磨损机理分析第61-67页
    4.3 涂层高温恒温氧化试验结果及分析第67-73页
        4.3.1 高温恒温氧化试验结果第67-70页
        4.3.2 高温氧化机理分析第70-73页
    4.4 本章小结第73-75页
5 结论第75-76页
参考文献第76-79页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第79-81页
学位论文数据集第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:北京市新能源公交车产业竞争力研究
下一篇:大数据下基于块依赖的实体解析方法