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锡基巴氏合金制备新方法及其对组织性能的作用

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第17-27页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 轴承合金材料第18-21页
        1.2.1 轴承合金性能第18-19页
        1.2.2 巴氏合金第19-20页
        1.2.3 其它轴承合金第20-21页
    1.3 巴氏合金的制造和失效第21-22页
        1.3.1 巴氏合金的制造第21-22页
        1.3.2 巴氏合金的失效第22页
    1.4 金属熔体结构第22-24页
        1.4.1 液态结构的认识第22-23页
        1.4.2 温度诱导熔体结构转变第23-24页
    1.5 熔体过热处理与凝固第24-25页
    1.6 本文主要研究内容第25-27页
第二章 实验原理、方法及装置第27-35页
    2.1 引言第27页
    2.2 电阻率测试实验第27-30页
        2.2.1 测试原理第27-28页
        2.2.2 电阻率测试装置第28-29页
        2.2.3 实验过程第29页
        2.2.4 ρ-T曲线结果验证第29-30页
    2.3 凝固实验第30-32页
        2.3.1 实验内容第30页
        2.3.2 凝固热分析第30页
        2.3.3 金相、XRD、SEM和EDS第30-31页
        2.3.4 实验仪器和步骤第31-32页
    2.4 性能实验第32-35页
        2.4.1 实验内容第32-33页
        2.4.2 硬度测试第33页
        2.4.3 拉伸实验第33-34页
        2.4.4 摩擦磨损实验第34-35页
第三章 锡基巴氏合金熔体结构转变探讨第35-47页
    3.1 引言第35页
    3.2 B83合金熔体中ρ-T行为第35-43页
        3.2.1 B83电阻率实验步骤第35页
        3.2.2 B83电阻率实验结果讨论第35-40页
        3.2.3 B83电阻率实验结果验证第40-41页
        3.2.4 不同升温速率下B83熔体结构转变的动力学特征第41-43页
    3.3 B89和B92合金熔体ρ-T行为第43-46页
        3.3.1 B89和B92电阻率实验第43页
        3.3.2 B89和B92电阻率结果讨论第43-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第四章 熔体状态对锡基巴氏合金凝固的影响第47-62页
    4.0 引言第47页
    4.1 熔体过热处理实验过程第47-48页
    4.2 熔体状态对B83凝固的影响第48-55页
        4.2.1 B83熔体在72032保温时的ρ-t曲线第48-49页
        4.2.2 熔体状态对B83凝固行为的影响第49-51页
        4.2.3 熔体状态对B83凝固组织的影响第51-55页
    4.3 熔体状态对B89和B92凝固的影响第55-61页
        4.3.1 熔体状态对B89和B92的凝固行为影响第55-57页
        4.3.2 熔体状态对B89和B92的凝固组织影响第57-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 熔体状态对锡基巴氏合金性能的影响第62-70页
    5.1 引言第62页
    5.2 熔体状态对锡基巴氏合金硬度的影响第62-64页
        5.2.1 硬度实验第62页
        5.2.2 硬度实验结果和讨论第62-64页
    5.3 熔体状态对B89拉伸性能的影响第64-66页
        5.3.1 B89拉伸实验第64页
        5.3.2 B89拉伸实验结果分析第64-66页
    5.4 熔体状态对B83摩擦特性影响第66-69页
        5.4.1 B83摩擦实验第66页
        5.4.2 B83摩擦实验结果和讨论第66-69页
    5.5 本章小结第69-70页
第六章 全文总结与展望第70-72页
    6.1 本文主要研究内容与结论第70-71页
    6.2 本文主要创新点第71页
    6.3 本文中不足和尚待解决问题第71-72页
参考文献第72-79页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第79页

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