摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第1章 绪论 | 第8-16页 |
1.1 前言 | 第8-9页 |
1.2 金属表面改性技术概论 | 第9-13页 |
1.2.1 金属表面形变强化 | 第9-10页 |
1.2.2 热扩渗技术 | 第10页 |
1.2.3 气相沉积技术 | 第10-11页 |
1.2.4 高能束表面改性 | 第11-13页 |
1.3 脉冲等离子体爆炸表面改性技术 | 第13-15页 |
1.4 本课题的研究目的及主要内容 | 第15-16页 |
1.4.1 研究目的 | 第15页 |
1.4.2 研究内容 | 第15-16页 |
第2章 实验材料与方法 | 第16-23页 |
2.1 实验材料 | 第16页 |
2.2 实验过程及装置 | 第16-19页 |
2.2.1 实验技术路线 | 第16-19页 |
2.2.2 脉冲等离子体爆炸装置 | 第19页 |
2.3 分析检测手段 | 第19-22页 |
2.3.1 主要检测手段及分析方法 | 第19-20页 |
2.3.2 性能检测方法 | 第20-22页 |
2.4 实验仪器及设备 | 第22-23页 |
第3章 65Mn钢PPT改性工艺研究 | 第23-54页 |
3.1 脉冲处理次数对65Mn钢组织与性能的影响 | 第23-32页 |
3.1.1 组织形貌及相结构 | 第23-28页 |
3.1.2 显微硬度 | 第28-29页 |
3.1.3 耐磨损性能 | 第29-32页 |
3.2 处理距离对65Mn钢组织与性能的影响 | 第32-40页 |
3.2.1 组织形貌及相结构 | 第32-36页 |
3.2.2 显微硬度 | 第36-37页 |
3.2.3 耐磨损性能 | 第37-40页 |
3.3 电容对改性层组织与性能的影响 | 第40-47页 |
3.3.1 组织形貌及相结构 | 第40-44页 |
3.3.2 显微硬度 | 第44-45页 |
3.3.3 耐磨损性能 | 第45-47页 |
3.4 脉冲等离子体爆炸改性机理 | 第47-53页 |
3.4.1 PPT处理后65Mn改性机制及硬度增强机理分析 | 第47-50页 |
3.4.2 PPT处理后65Mn钢磨损机制及耐磨性能增强机理分析 | 第50-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 结论 | 第54-56页 |
致谢 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第61页 |