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TC11合金表面双辉等离子渗Zr与Zr-Er共渗的工艺及性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 钛合金第14-19页
        1.1.1 简介第14-15页
        1.1.2 钛合金的分类第15页
        1.1.3 钛合金材料的研究进展第15-19页
        1.1.4 钛合金在应用中存在的问题第19页
    1.2 钛合金耐磨性能研究进展第19-20页
    1.3 钛合金高温氧化性能研究进展第20-21页
    1.4 双辉等离子表面冶金技术第21-23页
        1.4.1 双辉技术的原理第21-22页
        1.4.2 双辉技术的特点第22-23页
        1.4.3 双辉技术的进展第23页
    1.5 课题的提出及可行性分析第23-26页
        1.5.1 课题提出第23页
        1.5.2 可行性分析第23-25页
        1.5.3 研究内容第25-26页
第二章 试验设备及方法第26-36页
    2.1 试验设备和试验材料第26-29页
        2.1.1 试验设备第26-27页
        2.1.2 试验材料第27-28页
        2.1.3 源极布置方式第28页
        2.1.4 试验操作流程第28-29页
    2.2 双辉等离子渗Zr与Zr-Er共渗合金层组织及性能表征第29-31页
        2.2.1 合金层成分及组织第29页
        2.2.2 合金层表面显微硬度测试第29-30页
        2.2.3 合金层纳米压入测试第30-31页
        2.2.4 合金层结合强度的测定第31页
    2.3 磨损试验第31-33页
        2.3.1 设备与原理第31-32页
        2.3.2 试验材料与参数设置第32-33页
        2.3.3 检测与分析第33页
    2.4 氧化试验第33-35页
        2.4.1 氧化试验依据第33页
        2.4.2 氧化试验前处理第33页
        2.4.3 氧化试验过程第33-34页
        2.4.4 检测与分析第34-35页
    2.5 技术路线图第35-36页
第三章 TC11 合金表面等离子渗Zr及Zr-Er共渗试验研究第36-46页
    3.1 等离子渗Zr及Zr-Er共渗最佳工艺参数探究第36-38页
        3.1.1 极间距、气压和源极电压的影响第36-37页
        3.1.2 阴极电压和温度的影响第37页
        3.1.3 保温时间的影响第37页
        3.1.4 TC11 合金表面等离子渗Zr及Zr-Er共渗最佳工艺参数的确定第37-38页
    3.2 合金层组织形貌与成分分析第38-41页
        3.2.1 最佳工艺制备Zr及Zr-Er合金层表面形貌及成分分析第39-40页
        3.2.2 最佳工艺制备Zr及Zr-Er合金层截面形貌及成分分析第40-41页
    3.3 合金层相组成分析第41-42页
        3.3.1 渗Zr合金层相组成分析第41页
        3.3.2 Zr-Er共渗合金层相组成分析第41-42页
    3.4 合金层力学性能分析第42-45页
        3.4.1 显微硬度测试第42-43页
        3.4.2 纳米压入测试第43-44页
        3.4.3 结合强度测试第44-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 TC11 等离子渗Zr及Zr-Er共渗合金层滑动磨损行为的研究第46-66页
    4.1 引言第46页
    4.2 摩擦磨损机理概述第46-47页
        4.2.1 摩擦磨损的概念第46页
        4.2.2 磨损的分类第46-47页
        4.2.3 磨损量的表征第47页
    4.3 载荷因素对合金层滑动磨损行为的影响第47-52页
        4.3.1 试验条件及参数第47页
        4.3.2 摩擦系数第47-49页
        4.3.3 磨痕形貌第49-51页
        4.3.4 磨损量第51-52页
    4.4 转速因素对合金层滑动磨损行为的影响第52-58页
        4.4.1 试验条件及参数第52-53页
        4.4.2 摩擦系数第53-54页
        4.4.3 磨痕形貌第54-57页
        4.4.4 磨损量第57-58页
    4.5 温度因素对合金层滑动磨损行为的影响第58-64页
        4.5.1 试验条件及参数第58页
        4.5.2 摩擦系数第58-60页
        4.5.3 磨痕形貌第60-63页
        4.5.4 磨损量第63-64页
    4.6 本章小结第64-66页
第五章 渗Zr及Zr-Er共渗合金层的高温氧化性能研究第66-82页
    5.1 引言第66页
    5.2 金属高温氧化理论概述第66-68页
        5.2.1 高温氧化定义第66-67页
        5.2.2 高温氧化热力学分析第67页
        5.2.3 高温氧化动力学分析第67-68页
    5.3 650℃氧化实验结果与分析第68-72页
        5.3.1 氧化动力学曲线第68页
        5.3.2 表面氧化产物分析第68-69页
        5.3.3 氧化膜表面形貌第69-71页
        5.3.4 氧化膜截面形貌第71-72页
    5.4 750℃氧化实验结果与分析第72-77页
        5.4.1 氧化动力学曲线第72-73页
        5.4.2 表面氧化产物分析第73-74页
        5.4.3 氧化膜表面形貌第74-75页
        5.4.4 氧化膜截面形貌第75-77页
    5.5 850℃氧化实验结果与分析第77-81页
        5.5.1 氧化动力学曲线第77页
        5.5.2 表面氧化产物分析第77-78页
        5.5.3 氧化膜表面形貌第78-79页
        5.5.4 氧化膜截面形貌第79-81页
    5.6 本章小结第81-82页
第六章 结论第82-84页
参考文献第84-90页
致谢第90-91页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第91页

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