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双层辉光等离子表面合金化阻燃钛合金研究

第一章 课题背景、意义及国内外现状第1-32页
 1.1 钛合金在航空工业中的应用第15-18页
 1.2 钛火及其防护技术第18-21页
  1.2.1 改进结构设计第19-20页
  1.2.2 阻燃涂层第20-21页
  1.2.3 阻燃钛合金第21页
 1.3 阻燃钛合金研究进展第21-26页
  1.3.1 阻燃钛合金体系第22-23页
  1.3.2 阻燃性能测试方法第23-24页
  1.3.3 阻燃机理研究第24-25页
  1.3.4 整体阻燃钛合金的缺点及表面阻燃钛合金的优点第25-26页
 1.4 钛合金表面合金化研究进展第26-27页
 1.5 双层辉光等离子表面合金化阻燃钛合金第27-30页
  1.5.1 双辉表面阻燃钛合金可行性分析第27-28页
  1.5.2 双辉表面合金化可行性分析第28-29页
  1.5.3 课题提出第29-30页
 1.6 小结第30页
 参考文献第30-32页
第二章 阻燃机理分析及表面阻燃合金系统设计第32-40页
 2.1 氧的吸附与扩散第32-34页
 2.2 热力学分析第34-37页
 2.3 减磨机理第37页
 2.4 表面阻燃合金系统设计第37-38页
 2.5 小结第38页
 参考文献第38-40页
第三章 双层辉光等离子表面合金化工艺研究第40-59页
 3.1 双层辉光等离子表面合金化原理第40-41页
 3.2 试验材料及方法第41-43页
  3.2.1 阴极材料第41页
  3.2.2 源极材料第41页
  3.2.3 渗具布置第41页
  3.2.4 实验设备及步骤第41-43页
 3.3 工艺试验方案第43页
 3.4 TC4渗Cu工艺研究第43-48页
  3.4.1 温度第44页
  3.4.2 源极电压和工件电压第44-45页
  3.4.3 源极与工件间距第45-46页
  3.4.4 工作气压第46-47页
  3.4.5 保温时间第47-48页
 3.5 TC11渗Cr工艺研究第48-49页
  3.5.1 温度第48页
  3.5.2 源极电压和工件电压第48-49页
  3.5.3 源极与工件间距第49页
  3.5.4 工作气压第49页
  3.5.5 保温时间第49页
 3.6 双辉放电等离子区温度场测量第49-54页
  3.6.1 测量原理第50-51页
  3.6.2 试验结果第51-54页
 3.7 双层辉光放电条件下离子轰击对表面形貌的影响第54-57页
 3.8 小结第57-58页
 参考文献第58-59页
第四章 表面合金化层的成分、组织及结构第59-76页
 4.1 Ti—Cu表面合金层的成分、组织与结构第59-63页
  4.1.1 成分第59-60页
  4.1.2 组织和结构第60-63页
 4.2 Ti—Cr表面合金层的成分、组织与结构第63-70页
  4.2.1 成分第63-66页
  4.2.2 组织和结构第66-70页
 4.3 Ti—Mo表面合金层的成分、组织与结构第70-73页
  4.3.1 成分第70-72页
  4.3.2 组织和结构第72-73页
 4.4 Ti—Cr—Mo表面合金层的成分、组织与结构第73-75页
  4.4.1 成分第73-74页
  4.4.2 组织和结构第74-75页
 4.5 小结第75-76页
第五章 表面阻燃钛合金性能研究第76-93页
 5.1 摩擦磨损性能第76-84页
 5.2 高温氧化第84-88页
 5.3 阻燃性能第88-89页
 5.4 合金层与基体结合性能第89-91页
 5.5 小结第91-92页
 参考文献第92-93页
第六章 双层辉光放电条件下溶质原子在基体中的扩散第93-121页
 6.1 扩散模型第93-108页
  6.1.1 半无限长扩散体模型第93-97页
  6.1.2 Wagner’s扩散模型第97-105页
  6.1.3 双层辉光离子渗金属的二层扩散模型第105-108页
 6.2 扩散机理第108-119页
  6.2.1 空位机制第108-112页
  6.2.2 溶质—空位复合体机制第112-115页
  6.2.3 离子轰击引起的表面超结构对扩散的影响第115-119页
 6.3 小结第119-120页
 参考文献第120-121页
第七章 结论第121-123页
致谢第123-124页
攻读学位期间发表的论文目录第124-125页
创新性说明第125页

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