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钢基表面WC增强复合涂层的制备与性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 前言第10页
    1.2 材料表面技术的发展状况第10-11页
    1.3 热压烧结技术第11-12页
        1.3.1 烧结温度第11-12页
        1.3.2 烧结时间第12页
    1.4 感应熔覆技术第12-16页
        1.4.1 感应加热原理第12-14页
        1.4.2 感应熔覆技术及特点第14页
        1.4.3 感应熔覆材料的选择第14-15页
        1.4.4 感应熔覆涂层的预制备第15-16页
        1.4.5 感应熔覆介质的选取第16页
    1.5 感应熔覆工艺参数第16-19页
        1.5.1 涂层预制及粘结剂选择第16页
        1.5.2 电参数选择第16-17页
        1.5.3 感应间隙和线圈走数第17页
        1.5.4 感应熔覆涂层组织与性能第17-18页
        1.5.5 感应熔覆的影响因素及控制途径第18-19页
        1.5.6 感应熔覆的现状及发展方向第19页
    1.6 摩擦磨损理论第19-22页
        1.6.1 摩擦磨损类型第19-21页
        1.6.2 影响耐磨性能的因素第21-22页
    1.7 研究思路及主要内容第22页
    1.8 研究目的和意义第22-24页
第2章 试验方案与过程第24-32页
    2.1 试验材料第24-26页
        2.1.1 钢基材料第24页
        2.1.2 涂层原料第24-25页
        2.1.3 熔覆模型第25-26页
    2.2 试验设备第26-27页
        2.2.1 自动热压烧结机第26-27页
        2.2.2 高频感应加热设备第27页
    2.3 试样制备第27-28页
    2.4 试样检测和分析第28-31页
        2.4.1 显微组织观察及物相鉴定第28页
        2.4.2 物理性能测试第28-29页
        2.4.3 界面结合力测试第29-30页
        2.4.4 耐磨抗蚀性能测试第30-31页
    2.5 技术路线第31-32页
第3章 WC 复合涂层的胎体选择第32-59页
    3.1 WC/金属基烧结涂层第32-44页
        3.1.1 WC-Cu 涂层第32-34页
        3.1.2 WC-Ni 涂层第34页
        3.1.3 WC-Cu-Ni 涂层第34-37页
        3.1.4 WC-Cu-Sn 涂层第37-44页
    3.2 WC/预合金基烧结涂层第44-51页
        3.2.1 涂层表面形貌观察第44-46页
        3.2.2 涂层微观组织与性能分析第46-51页
    3.3 WC-EXD602/RE 烧结涂层第51-58页
        3.3.1 La_2O_3的作用机理第52页
        3.3.2 La_2O_3对涂层孔隙率、硬度和磨损量的影响第52-53页
        3.3.3 La_2O_3对涂层微观组织及相组成的影响第53-56页
        3.3.4 La_2O_3对涂层磨损性能的影响第56-58页
    3.4 本章小结第58-59页
第4章 感应熔覆法制备 WC-EXD602 涂层第59-66页
    4.1 感应熔覆参数优化第59-63页
        4.1.1 感应电流第59-61页
        4.1.2 熔覆时间第61-62页
        4.1.3 涂层厚度第62-63页
        4.1.4 感应间隙第63页
    4.2 涂层质量评估第63-65页
    4.3 本章小结第65-66页
第5章 添加剂对 WC-EXD602 涂层组织与性能影响第66-70页
    5.1 稀土氧化物第66-67页
    5.2 防氧化剂第67-68页
    5.3 粘结助剂第68-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第6章 涂层性能影响因素分析第70-76页
    6.1 WC 含量对涂层孔隙率的影响第70-71页
    6.2 WC 含量对涂层耐磨性能的影响第71-72页
    6.3 WC 颗粒级配对涂层耐磨性能的影响第72-74页
    6.4 磨损载荷与时间对涂层耐磨性能的影响第74-75页
    6.5 本章小结第75-76页
第7章 WC 颗粒形貌分析第76-80页
    7.1 WC 烧损与溶解第76-77页
    7.2 WC 脆断与开裂第77-78页
    7.3 WC 颗粒桥接第78-79页
    7.4 本章小结第79-80页
第8章 全文总结与展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-88页
附录 1 攻读硕士学位期间发表的论文第88-89页
附录 2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第89页

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