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金属基仿生功能表面的多元耦合激光制备及其性能测试

摘要第4-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-32页
    1.1 研究的目的与意义第12-14页
    1.2 多元耦合仿生功能表面第14-23页
        1.2.1 多元耦合仿生基本原理第14-17页
        1.2.2 多元耦合仿生功能表面的分类第17-19页
        1.2.3 多元耦合仿生功能表面的应用第19-23页
    1.3 多元耦合仿生功能表面的制备工艺第23-24页
        1.3.1 二元耦合制备工艺第23-24页
        1.3.2 三元耦合制备工艺第24页
    1.4 多元耦合仿生功能表面的应用载体-蠕墨铸铁和镁合金第24-30页
        1.4.1 蠕墨铸铁的研究现状及其应用前景第25-27页
        1.4.2 镁合金的研究现状及其应用前景第27-30页
    1.5 研究内容第30-31页
    1.6 创新点第31-32页
第二章 多元耦合仿生功能表面的设计、制备及实验方法第32-44页
    2.1 蠕墨铸铁多元耦合仿生功能表面设计第32-35页
        2.1.1 基体材料第32-33页
        2.1.2 多元耦合激光制备工艺第33-35页
            (1)形态耦元设计第33页
            (2)结构耦元设计第33-34页
            (3)材料耦元设计第34-35页
    2.2 AZ91D多元耦合仿生功能表面设计第35-39页
        2.2.1 基体材料第35-37页
        2.2.2 多元耦合激光制备工艺第37-39页
            2.2.2.1 形态耦元设计第37-38页
            2.2.2.2 结构耦元设计第38-39页
            2.2.2.3 材料耦元设计第39页
    2.3 多元耦合仿生功能表面的制备第39-40页
    2.4 试验测试方法第40-43页
    2.5 本章小节第43-44页
第三章 多元耦合激光制备蠕墨铸铁和AZ91D耦合体金相组织与尺度表征第44-62页
    3.1 基于蠕墨铸铁的耦合体金相组织第44-49页
        3.1.1 耦合体金相分析第44-47页
        3.1.2 耦合体物相分析第47-49页
    3.2 基于AZ91D的耦合体金相组织第49-61页
        3.2.1 耦合体金相分析第49-55页
        3.2.2 耦合体物相分析第55-61页
    3.3 本章小结第61-62页
第四章 多元耦合激光制备对蠕墨铸铁及AZ91D力学性能的影响第62-74页
    4.1 多元耦合激光制备对蠕墨铸铁力学性能的影响第62-66页
        4.1.1 多元耦合激光制备对硬度的影响第62-64页
        4.1.2 多元耦合激光制备对拉伸行为的影响第64-66页
    4.2 多元耦合激光制备对AZ91D力学性能的影响第66-73页
        4.2.1 多元耦合激光制备对硬度的影响第66-71页
        4.2.2 多元耦合激光制备对拉伸行为的影响第71-73页
    4.3 本章小结第73-74页
第五章 多元耦合激光制备对蠕墨铸铁及AZ91D耐磨性能的影响第74-86页
    5.1 多元耦合激光制备对蠕墨铸铁耐磨性能的影响第74-79页
        5.1.1 多元耦合激光制备对蠕墨铸铁摩擦磨损行为的影响第74-77页
        5.1.2 多元耦合激光制备对蠕墨铸铁耐磨损机理分析第77-79页
    5.2 多元耦合激光制备对AZ91D耐磨性能的影响第79-85页
        5.2.1 多元耦合激光制备对AZ91D摩擦磨损行为的影响第79-81页
        5.2.2 多元耦合激光制备对AZ91D耐磨损机理分析第81-85页
    5.3 本章小结第85-86页
第六章 二元耦合激光制备对AZ91D防腐性能的影响第86-98页
    6.1 多元耦合生物模型设计及参数分析第86-89页
        6.1.1 不同形态耦合体数值计算第86-88页
        6.1.2 试验结果物相分析第88-89页
    6.2 电化学性能和析氢速率特征值第89-91页
        6.2.1 不同形态耦合体对电化学性能的影响第89-91页
        6.2.2 不同形态耦合体对析氢速率的影响第91页
    6.3 防腐性能影响机理第91-96页
        6.3.1 腐蚀产物分析第91-93页
        6.3.2 腐蚀机理分析第93-96页
    6.4 本章小节第96-98页
第七章 研究结论与展望第98-102页
    7.1 研究结论第98-100页
    7.2 展望第100-102页
参考文献第102-114页
作者简介第114-116页
攻博期间科研成果第116-118页
致谢第118页

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