摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 背景及意义 | 第10-12页 |
1.1.1 热喷涂技术 | 第11页 |
1.1.2 反应等离子喷涂技术 | 第11-12页 |
1.2 纳米涂层的制备 | 第12-13页 |
1.2.1 气相沉积 | 第12页 |
1.2.2 热喷涂技术制备纳米涂层 | 第12-13页 |
1.3 TiCN基金属陶瓷涂层国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.4 本研究设计思路 | 第15页 |
1.5 研究内容 | 第15-18页 |
1.5.1 TiCN基复合涂层的制备 | 第15页 |
1.5.2 涂层显微结构表征 | 第15-16页 |
1.5.3 涂层性能的测试 | 第16-18页 |
第二章 实验材料及方法 | 第18-28页 |
2.1 实验材料 | 第18-21页 |
2.2 涂层制备工艺 | 第21-22页 |
2.2.1 主要实验设备 | 第21-22页 |
2.2.2 基体预处理 | 第22页 |
2.3 涂层的表征方法及检测样品的制备 | 第22-23页 |
2.3.1 XRD衍射仪 | 第22-23页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第23页 |
2.3.3 X射线光电子谱分析 | 第23页 |
2.3.4 涂层透射分析 | 第23页 |
2.4 涂层力学性能测试 | 第23-28页 |
2.4.1 显微硬度 | 第23页 |
2.4.2 复合涂层韧性 | 第23-24页 |
2.4.3 涂层结合强度 | 第24-26页 |
2.4.4 摩擦磨损性能 | 第26-28页 |
2.4.4.1 环-块摩擦磨损 | 第26页 |
2.4.4.2 销盘式摩擦磨损 | 第26-28页 |
第三章 Cr、Mo的添加对TiCN基复合涂层微观组织形貌的影响 | 第28-48页 |
3.1 TiCN-Cr复合涂层微观组织结构表征 | 第28-39页 |
3.1.1 Cr含量对TiCN基复合涂层表面微观形貌的影响 | 第28-30页 |
3.1.2 TiCN-Cr复合涂层表面元素分布分析 | 第30-32页 |
3.1.3 Cr含量对TiCN基复合涂层截面形貌的影响 | 第32-34页 |
3.1.4 反应等离子喷涂TiCN-Cr复合涂层透射分析 | 第34-36页 |
3.1.5 Cr的添加对TiCN复合涂层物相的影响 | 第36-38页 |
3.1.6 TiCN-Cr复合涂层的XPS谱 | 第38-39页 |
3.2 TiCN-Mo复合涂层组织结构表征 | 第39-46页 |
3.2.1 Mo的添加对TiCN基复合涂层表面微观形貌的影响 | 第39-41页 |
3.2.2 TiCN-Mo复合涂层表面元素分布分析 | 第41-42页 |
3.2.3 TiCN-Mo复合涂层截面组织形貌 | 第42页 |
3.2.4 Mo对TiCN基复合涂层物相的影响 | 第42-44页 |
3.2.5 TiCN-Mo复合涂层的XPS谱 | 第44-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 Cr、Mo的添加对TiCN基复合涂层性能的影响 | 第48-63页 |
4.1 复合涂层的硬度 | 第48-53页 |
4.1.1 涂层显微硬度的韦伯分布 | 第48-49页 |
4.1.2 Cr、Mo含量对TiCN基复合涂层显微硬度的影响 | 第49-51页 |
4.1.3 载荷对复合涂层显微硬度的影响 | 第51页 |
4.1.4 涂层的断裂韧性 | 第51-53页 |
4.2 Cr、Mo的添加对TiCN基复合涂层结合强度的影响 | 第53-55页 |
4.3 TiCN基复合涂层的摩擦磨损性能 | 第55-62页 |
4.3.1 Cr含量对复合涂层摩擦磨损性能的影响 | 第55-60页 |
4.3.2 Mo含量对TiCN基复合涂层磨损性能的影响 | 第60-61页 |
4.3.3 载荷对复合涂层磨损性能的影响 | 第61-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间所取得的相关科研成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-72页 |