摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 修复与再制造 | 第14-18页 |
1.2.1 再制造及其种类 | 第14-15页 |
1.2.2 热喷涂技术 | 第15-18页 |
1.3 超音速火焰喷涂技术 | 第18-20页 |
1.3.1 超音速火焰喷涂技术的原理及特点 | 第18-20页 |
1.3.2 超音速火焰喷涂技术的应用 | 第20页 |
1.4 深冷处理技术 | 第20-21页 |
1.4.1 深冷处理技术的原理及特点 | 第21页 |
1.4.2 深冷处理技术的应用 | 第21页 |
1.5 深冷处理对超音速火焰喷涂WC-Co基陶瓷涂层的研究现状 | 第21-22页 |
1.6 课题来源及研究意义 | 第22页 |
1.7 本课题的主要内容 | 第22-23页 |
第2章 试验过程 | 第23-36页 |
2.1 试验材料 | 第23-24页 |
2.1.1 基体材料 | 第23页 |
2.1.2 喷涂材料 | 第23-24页 |
2.2 涂覆件的制备 | 第24-28页 |
2.2.1 热喷涂方式的选择及设备 | 第24页 |
2.2.2 基体材料的预处理 | 第24-26页 |
2.2.3 超音速火焰喷涂工艺参数的选择 | 第26-27页 |
2.2.4 超音速火焰喷涂的工艺步骤 | 第27-28页 |
2.3 涂覆件的深冷处理 | 第28-31页 |
2.3.1 深冷处理技术工艺 | 第28-30页 |
2.3.2 深冷处理方案 | 第30-31页 |
2.4 涂覆件的性能表征与测试 | 第31-36页 |
2.4.1 显微结构观测 | 第31-32页 |
2.4.2 XRD分析 | 第32-33页 |
2.4.3 显微硬度测试 | 第33页 |
2.4.4 摩擦磨损测试 | 第33-34页 |
2.4.5 耐腐蚀性测试 | 第34-36页 |
第3章 深冷处理对涂层显微结构影响 | 第36-48页 |
3.1 HVOF对喷涂材料的影响 | 第36-39页 |
3.2 深冷处理温度对涂层的微观组织与物相的影响 | 第39-43页 |
3.2.1 涂层XRD分析 | 第39页 |
3.2.2 对涂层空隙率的影响 | 第39-41页 |
3.2.4 对涂层WC晶粒尺寸的影响 | 第41-42页 |
3.2.5 对Co相的影响 | 第42-43页 |
3.3 深冷处理时间对涂层的微观组织与物相的影响 | 第43-46页 |
3.3.1 涂层XRD分析 | 第43页 |
3.3.2 对涂层空隙率的影响 | 第43-45页 |
3.3.3 对涂层η相的影响 | 第45页 |
3.3.4 对涂层WC晶粒尺寸的影响 | 第45-46页 |
3.3.5 对涂层Co相的影响 | 第46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 深冷处理对涂层力学性能的影响 | 第48-53页 |
4.1 深冷处理对涂层显微硬度的影响 | 第48-49页 |
4.2 深冷处理对涂层摩擦磨损性能的影响 | 第49-52页 |
4.2.1 涂层的磨损量分析 | 第49页 |
4.2.2 深冷处理对涂层摩擦系数和磨损性能的影响 | 第49-52页 |
4.3 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 深冷处理对涂覆件涂层耐腐蚀性的影响 | 第53-56页 |
5.1 耐腐蚀性主要方法 | 第53页 |
5.2 深冷处理对涂层极化曲线的影响 | 第53-55页 |
5.3 本章小结 | 第55-56页 |
第6章 结论与展望 | 第56-58页 |
6.1 结论 | 第56-57页 |
6.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
学术成果 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |