摘要 | 第6-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题的研究目的与意义 | 第9-10页 |
1.2 拉拔模具的国内外研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 拉拔模具材料的研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 涂层材料的研究现状 | 第11-13页 |
1.3 固体自润滑涂层制备的国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.3.1 粉末烧结制备技术 | 第13页 |
1.3.2 激光熔覆制备技术 | 第13-14页 |
1.3.3 化学镀和电镀制备技术 | 第14-15页 |
1.3.4 热喷涂制备技术 | 第15-16页 |
1.3.5 气相沉积制备技术 | 第16页 |
1.4 课题研究的主要内容及技术路线 | 第16-19页 |
1.4.1 课题主要研究的内容 | 第16-17页 |
1.4.2 课题研究的技术路线 | 第17-19页 |
第二章 WS_2/Zr复合涂层的制备 | 第19-31页 |
2.1 涂层附着力影响因素分析 | 第19-24页 |
2.1.1 基体材料表面清洁度影响 | 第19-20页 |
2.1.2 涂层残余热应力影响 | 第20-22页 |
2.1.3 制备中间过渡层影响 | 第22-24页 |
2.1.4 涂层沉积温度的影响 | 第24页 |
2.2 YT15硬质合金基体预处理 | 第24-25页 |
2.2.1 YT15硬质合金基体研磨抛光 | 第25页 |
2.2.2 YT15硬质合金基体超声波清洗 | 第25页 |
2.3 WS_2靶材制备 | 第25-27页 |
2.3.1 WS_2粉末球磨 | 第26页 |
2.3.2 冷压成型与热压烧结 | 第26-27页 |
2.4 WS_2/Zr复合涂层制备方法 | 第27-30页 |
2.4.1 磁控溅射制备涂层原理 | 第28页 |
2.4.2 磁控溅射涂层制备工艺路线 | 第28-29页 |
2.4.3 涂层的制备工艺参数优化 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 WS_2/Zr复合涂层微观结构与力学性能研究 | 第31-47页 |
3.1 WS_2/Zr复合涂层微观结构研究 | 第31-40页 |
3.1.1 WS_2/Zr复合涂层表面微观形貌及断面形貌 | 第31-34页 |
3.1.2 WS_2/Zr复合涂层成分及含量 | 第34-37页 |
3.1.3 WS_2/Zr复合涂层晶体结构 | 第37-38页 |
3.1.4 WS_2/Zr复合涂层厚度测定 | 第38-40页 |
3.2 WS_2/Zr复合涂层力学性能研究 | 第40-44页 |
3.2.1 WS_2/Zr复合涂层基体界面结合力性能检测 | 第40-43页 |
3.2.2 WS_2/Zr复合涂层显微硬度表征 | 第43-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-47页 |
第四章 WS_2/Zr复合涂层摩擦学性能研究 | 第47-53页 |
4.1 WS_2/Zr复合涂层摩擦磨损实验 | 第47-48页 |
4.2 WS_2/Zr复合涂层摩擦磨损变化规律 | 第48-51页 |
4.2.1 摩擦系数变化规律 | 第48-51页 |
4.2.2 磨损量变化规律 | 第51页 |
4.3 WS_2/Zr复合涂层的磨损及润滑机理 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
5.1 结论 | 第53页 |
5.2 展望 | 第53-55页 |
5.2.1 制备技术的局限性 | 第53页 |
5.2.2 复杂工况对涂层材料的更高要求 | 第53-54页 |
5.2.3 涂层润滑机理、仿真过程尚存在不足 | 第54页 |
5.2.4 涂层与微织构协同作用于拉拔模具 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
附录 | 第63-64页 |