摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
1.1 铝合金的运用及其表面强化技术 | 第9-11页 |
1.1.1 铝合金简介 | 第9-10页 |
1.1.2 铝合金的表面强化技术 | 第10页 |
1.1.3 激光表面改性技术 | 第10-11页 |
1.2 激光熔覆技术 | 第11-17页 |
1.2.1 激光熔覆的原理与方法 | 第11-13页 |
1.2.2 激光熔覆的特性 | 第13-15页 |
1.2.3 铝合金表面激光熔覆材料体系 | 第15-17页 |
1.3 多主元合金 | 第17-20页 |
1.3.1 多主元合金简介 | 第17-19页 |
1.3.2 多主元合金的性能特点 | 第19页 |
1.3.3 激光熔覆法制备多主元合金 | 第19-20页 |
1.4 本文的研究目的和内容 | 第20-22页 |
2 实验材料及方法 | 第22-31页 |
2.1 实验材料和设备 | 第22-24页 |
2.1.1 基体材料 | 第22-23页 |
2.1.2 熔覆材料 | 第23-24页 |
2.1.3 实验设备 | 第24页 |
2.2 激光熔覆试验方法 | 第24-28页 |
2.2.1 熔覆材料预处理 | 第25页 |
2.2.2 预置涂层 | 第25-26页 |
2.2.3 激光熔覆试验 | 第26-28页 |
2.3 熔覆层的组织与质量检测 | 第28-31页 |
2.3.1 熔覆层组织结构分析 | 第28页 |
2.3.2 熔覆层物相分析 | 第28页 |
2.3.3 熔覆层显微硬度测试 | 第28-29页 |
2.3.4 熔覆层的摩擦磨损试验 | 第29-31页 |
3 激光熔覆工艺的优化 | 第31-40页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 扫描速度对熔覆层的影响 | 第32-34页 |
3.3 峰值功率对熔覆层的影响 | 第34-35页 |
3.4 脉冲宽度对熔覆层的影响 | 第35-37页 |
3.5 离焦量对熔覆层的影响 | 第37-39页 |
3.6 本章小结 | 第39-40页 |
4. 铝合金表面激光熔覆AlFeMnSiZn多主元合金涂层的研究 | 第40-51页 |
4.1 AlFeMnSiZn多主元合金熔覆层的表面形貌 | 第40页 |
4.2 AlFeMnSiZn多主元合金熔覆层的相结构 | 第40-41页 |
4.3 AlFeMnSiZn多主元合金熔覆层的微观组织与成分分析 | 第41-44页 |
4.4 AlFeMnSiZn多主元合金熔覆层的显微硬度 | 第44-46页 |
4.5 AlFeMnSiZn多主元合金熔覆层的磨损性能 | 第46-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
5. 铝合金表面激光熔覆AlFeMnCoCrSi_x多主元合金涂层的研究 | 第51-63页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 AlFeMnCoCrSi_x多主元合金涂层的宏观形貌 | 第51-53页 |
5.3 AlFeMnCoCrSi_x多主元合金涂层的物相结构 | 第53页 |
5.4 AlFeMnCoCrSi_x多主元合金涂层的微观组织与成分分析 | 第53-57页 |
5.5 AlFeMnCoCrSi_x多 主元合金熔覆层的显微硬度分析 | 第57-58页 |
5.6 AlFeMnCoCrSi_x多主元合金涂层的磨损性能 | 第58-61页 |
5.7 本章小结 | 第61-63页 |
6. 结论与展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第70页 |