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放电等离子烧结WC_p/钢基表层复合材料的组织与界面控制及热疲劳研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 WC_p/钢基表层复合材料简介及其特性第13-15页
        1.2.1 WC_p/钢基表层复合材料简介第13页
        1.2.2 WC_p/钢基表层复合材料的界面和组织第13-15页
    1.3 WC_p/钢基表层复合材料的制备第15-18页
        1.3.1 颗粒增强金属基复合材料的制备方法第15-17页
        1.3.2 SPS烧结机理简介第17-18页
        1.3.3 SPS法制备WC_p/钢基表层复合材料第18页
    1.4 WC_p/钢基表层复合材料的应用及存在的问题第18-19页
    1.5 复合材料疲劳性能研究第19-24页
        1.5.1 陶瓷材料及金属材料的热疲劳性能第21-24页
        1.5.2 颗粒增强金属基复合材料的热疲劳第24页
    1.6 研究内容及意义第24-26页
        1.6.1 研究意义第24-25页
        1.6.2 研究内容第25-26页
第二章 实验方法及设备第26-34页
    2.1 SPS法制备WC_p/钢基表层复合材料第26-32页
        2.1.1 基材、增强颗粒的选择第26-27页
        2.1.2 球磨及SPS烧结参数的选择第27-30页
        2.1.3 SPS法制备WC_p/钢基复合材料第30-31页
        2.1.4 重熔参数的选择第31-32页
    2.2 测试方法第32-33页
    2.3 本章小结第33-34页
第三章 WC_p/钢基表层复合材料的组织及界面形成机制第34-56页
    3.1 WC_p/钢基表层复合材料的组织第34-38页
        3.1.1 WC_p/钢基表层复合材料的基体组织第34-36页
        3.1.2 SPS法制备的复合材料第36-38页
    3.2 不同重熔温度下复合材料的界面第38-44页
    3.3 基体与增强体间界面反应区的形成机制第44-55页
        3.3.1 界面反应温度的初步测定第44-46页
        3.3.2 碳化钨颗粒的分解第46-50页
        3.3.3 增强颗粒与基体间的界面反应第50-54页
        3.3.4 界面反应的影响因素第54-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 WC_p/钢基表层复合材料的热疲劳特性第56-72页
    4.1 不同基体组织复合材料的热疲劳性能第56-60页
        4.1.1 铁素体基体复合材料的热疲劳性能第57-59页
        4.1.2 珠光体基体复合材料的热疲劳性能第59-60页
    4.2 增强颗粒分布对复合材料热疲劳性能的影响第60-66页
    4.3 组织及界面对复合材料热疲劳性能的影响第66-71页
        4.3.1 界面对材料热疲劳性能的影响第67-70页
        4.3.2 组织对材料热疲劳性能的影响第70-71页
    4.4 本章小结第71-72页
第五章 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72-73页
    5.2 展望第73-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-80页
附录第80页

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