摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-25页 |
·原位自生金属基复合材料的研究 | 第11-13页 |
·原位合成技术的特点 | 第12页 |
·原位合成的制备技术 | 第12-13页 |
·涂层的熔覆工艺研究 | 第13-16页 |
·氧-乙炔焰熔覆 | 第14页 |
·激光熔覆 | 第14页 |
·感应熔覆 | 第14页 |
·等离子熔覆 | 第14-15页 |
·热喷涂技术 | 第15页 |
·堆焊技术 | 第15-16页 |
·氩弧熔覆技术 | 第16-20页 |
·钨极氩弧焊概述 | 第16-17页 |
·氩弧熔覆特点 | 第17-20页 |
·TiC-TiB_2 复合材料的研究进展 | 第20-22页 |
·本论文研究的目的、意义及主要内容 | 第22-25页 |
·研究的目的、意义 | 第22-23页 |
·主要内容 | 第23-25页 |
第二章 试验材料及方法 | 第25-32页 |
·试验材料 | 第25-27页 |
·基体材料 | 第25页 |
·熔覆材料 | 第25-27页 |
·熔覆材料的制备 | 第27-28页 |
·熔覆材料的配比 | 第27页 |
·熔覆材料的制备 | 第27-28页 |
·氩弧熔覆设备 | 第28-29页 |
·氩弧熔覆涂层的组织结构及性能测试 | 第29-32页 |
·试样制备方法 | 第29-30页 |
·显微硬度测试 | 第30页 |
·摩擦磨损性能测试 | 第30-32页 |
第三章 氩弧熔覆原位合成TiC-TiB_2/FE 复合涂层的工艺研究 | 第32-39页 |
·熔覆工艺参数对涂层质量的影响 | 第32-34页 |
·熔覆电流对涂层质量的影响 | 第32页 |
·预置层厚度对涂层质量的影响 | 第32-33页 |
·熔覆速度对涂层硬度的影响 | 第33-34页 |
·熔覆材料对涂层质量的影响 | 第34-37页 |
·Fe 含量对涂层结构及硬度的影响 | 第34-35页 |
·Ti 和B_4C 摩尔比对涂层结构及硬度的影响 | 第35-37页 |
·粘结剂对涂层质量的影响 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第四章 氩弧熔覆复合涂层微观组织结构 | 第39-49页 |
·氩弧熔覆原位自生复合涂层的组织特征 | 第39-42页 |
·稀释区界面组织特征 | 第39-41页 |
·熔覆层的显微组织特征 | 第41-42页 |
·氩弧熔覆涂层中原位自生TiC 和TiB_2 颗粒的确定 | 第42-47页 |
·氩弧熔覆层组织的物相分析 | 第42页 |
·颗粒相中元素分布的定性分析 | 第42-43页 |
·熔覆涂层中颗粒相的能谱分析 | 第43-45页 |
·熔覆涂层中TiC 和TiB_2 相TEM 分析 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
第五章 氩弧熔覆原位自生TiC-TiB_2颗粒的形成机理及长大机制 | 第49-64页 |
·原位合成TiC-TiB_2 复合涂层的热力学分析 | 第49-51页 |
·合金体系中反应产物的热力学分析 | 第49-50页 |
·原位生成TiC 和Ti82 的热力学条件 | 第50-51页 |
·原位合成TiC-TiB_2 复合涂层的动力学分析 | 第51-53页 |
·氩弧熔覆的熔池凝固特性 | 第53-56页 |
·氩弧熔覆下的传热 | 第53-54页 |
·氩弧熔池的凝固特性 | 第54-56页 |
·TiC、TiB_2 颗粒的形成机理 | 第56-57页 |
·TiC、TiB_2 颗粒的长大习性 | 第57-62页 |
·本章小结 | 第62-64页 |
第六章 氩弧熔覆原位自生TiC-TiB_2/FE 基复合涂层的摩擦磨损特性 | 第64-74页 |
·TiC-TiB_2 复合涂层的显微硬度 | 第64-65页 |
·摩擦系数 | 第65-67页 |
·磨损性能 | 第67-68页 |
·磨损机理 | 第68-72页 |
·GCr15 钢的磨损机理 | 第68-69页 |
·氩弧熔覆涂层的磨损机理 | 第69-72页 |
·强化机制 | 第72-73页 |
·本章小结 | 第73-74页 |
结论 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-83页 |
作者简介 | 第83页 |
攻读硕士学位期间参加的研究课题 | 第83页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第83页 |