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不锈钢表面硅化物合金层耐蚀与耐冲刷腐蚀性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-12页
第一章 绪论第12-25页
   ·不锈钢概述第12-13页
     ·不锈钢的发展历史第12页
     ·不锈钢的分类第12-13页
   ·不锈钢表面处理技术第13-15页
     ·电镀第13页
     ·化学镀第13-14页
     ·热渗镀第14页
     ·物理气相沉积第14页
     ·化学气相沉积第14-15页
     ·离子注入第15页
     ·激光表面处理第15页
   ·双阴极等离子溅射沉积技术第15-16页
     ·双阴极等溅射沉积技术原理第15-16页
     ·双阴极等离子溅射沉积技术的应用第16页
   ·金属硅化物第16-19页
     ·过渡金属硅化物第16-17页
     ·Mo-Si 系金属硅化物及其研究进展第17-18页
     ·Cr-Si 系金属硅化物及其研究进展第18-19页
   ·纳米涂层的制备及其腐蚀性能第19-21页
     ·纳米材料的特性第19页
     ·纳米晶涂层的制备第19-21页
     ·纳米晶对腐蚀性能的影响第21页
   ·材料腐蚀磨损概述第21-23页
     ·腐蚀磨损的定义第21-22页
     ·腐蚀磨损的影响因素第22-23页
   ·课题的提出第23-25页
     ·课题提出的意义第23页
     ·课题的主要研究内容第23-25页
第二章 试验材料与试验方案第25-30页
   ·试验材料及预处理第25页
   ·靶材选用和制备第25页
   ·试验设备第25-26页
   ·涂层的制备第26-27页
     ·Mo-Si、Mo-Cr-Si 涂层的制备第26-27页
     ·Cr-Fe-Si 涂层的制备第27页
   ·分析方法第27-30页
     ·微观组织分析第27页
     ·电化学性能测试第27-28页
       ·极化曲线测试第27-28页
       ·交流阻抗测试第28页
     ·腐蚀磨损试验机的制备第28-29页
     ·腐蚀磨损试验介质第29-30页
第三章 纳米晶(Mo_xCr_(1-x))_5Si_3涂层组织与耐蚀性能分析第30-50页
   ·本章提要第30页
   ·不锈钢表面直接制备Mo-Si 涂层形貌分析第30-31页
   ·不锈钢表面Cr 合金化组织形貌分析第31-33页
     ·Cr 合金层XRD 分析第32页
     ·Cr 合金层SEM 分析第32-33页
   ·纳米晶(Mo_xCr_(1-x))_5Si_3 涂层组织分析第33-38页
     ·纳米晶(Mo_xCr_(1-x))_5Si_3 涂层XRD 分析第33-34页
     ·纳米晶(Mo_xCr_(1-x))_5Si_3 涂层SEM 分析第34-36页
     ·纳米晶(Mo_xCr_(1-x))_5Si_3 涂层TEM 分析第36-37页
     ·纳米晶(Mo_xCr_(1-x))_5Si_3 涂层AFM 分析第37-38页
   ·纳米晶(Mo_xCr_(1-x))_5Si_3 涂层腐蚀性能第38-44页
     ·纳米晶(Mo_xCr_(1-x))_5Si_3 涂层在3.596 NaCl 的极化曲线测试第38-40页
     ·腐蚀表面形貌分析第40-41页
     ·交流阻抗的测量第41-44页
   ·纳米晶(Mo_xCr_(1-x))_5Si_3 涂层钝化膜成分分析第44-47页
   ·纳米晶(Mo_xCr_(1-x))_5Si_3 涂层腐蚀机理分析第47-48页
   ·本章小结第48-50页
第四章 (Cr, Fe)35i/C113Fe55i2双相涂层组织与耐冲蚀性能分析第50-62页
   ·本章提要第50页
   ·表面合金层组织分析第50-52页
     ·(Cr, Fe)35i/C113Fe55i2 双相涂层XRD 分析第50-51页
     ·(Cr, Fe)35i/C113Fe55i2 双相涂层SEM 分析第51-52页
   ·不同速度条件下极化曲线测量第52-54页
   ·交流阻抗测量第54-57页
   ·冲刷腐蚀交互作用的测量第57-59页
   ·冲蚀形貌分析及冲蚀机理探讨第59-61页
   ·本章总结第61-62页
第五章 结论第62-64页
参考文献第64-73页
致谢第73-74页
在校期间的研究成果及发表的学术论文第74页

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