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42CrMo离子渗氮后氧化及氮氧共渗研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1. 绪论第9-29页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 化学热处理技术第10-25页
        1.2.1 化学热处理的概念第10-11页
        1.2.2 化学热处理的基本原理第11-14页
        1.2.3 化学热处理的分类第14-16页
        1.2.4 离子氮化技术第16-17页
        1.2.5 离子渗氮设备第17-18页
        1.2.6 离子渗氮特点第18-19页
        1.2.7 离子渗氮原理与氮化层组织形态第19-24页
        1.2.8 离子渗氮的应用第24-25页
    1.3 后氧化技术第25-26页
        1.3.1 空气后氧化第25页
        1.3.2 离子后氧化第25-26页
        1.3.3 离子后氧化背景第26页
    1.4 氮氧共渗技术第26-27页
        1.4.1 离子氮氧共渗第26页
        1.4.2 离子氮氧共渗背景第26-27页
    1.5 课题研究意义第27-28页
    1.6 课题研究内容第28-29页
2. 实验材料与方法第29-36页
    2.1 实验材料第29-30页
    2.2 实验设备第30页
    2.3 工艺实验第30-34页
        2.3.1 工艺流程第30-32页
        2.3.2 工艺参数第32-34页
    2.4 测试与分析第34-36页
3. 后氧化对离子渗氮 42CrMo钢组织和性能的影响第36-51页
    3.1 引言第36页
    3.2 结果与分析第36-47页
        3.2.1 显微组织第36-38页
        3.2.2 XRD分析第38-39页
        3.2.3 表面形貌和EDS分析第39-41页
        3.2.4 显微硬度第41-42页
        3.2.5 耐蚀性分析第42-44页
        3.2.6 空气流量对渗层组织和性能的影响第44-47页
    3.3 分析与讨论第47-50页
        3.3.1 后氧化机理第47-49页
        3.3.2 后氧化对渗层耐腐蚀性的影响分析第49-50页
    3.4 小结第50-51页
4. 离子氮氧共渗对 42CrMo钢组织和性能的影响第51-60页
    4.1 引言第51页
    4.2 结果与分析第51-57页
        4.2.1 金相组织第51-52页
        4.2.2 XRD分析第52-53页
        4.2.3 显微硬度第53-54页
        4.2.4 耐蚀性分析第54-55页
        4.2.5 渗层厚度第55-57页
    4.3 分析与讨论第57-58页
        4.3.1 离子氮氧共渗机理第57-58页
        4.3.2 离子氮氧共渗对耐蚀性的影响第58页
    4.4 小结第58-60页
5. 全文总结第60-61页
参考文献第61-65页
攻读硕士学位期间的研究成果第65-66页
致谢第66页

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