摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-12页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 课题的研究背景 | 第12-13页 |
1.2 影响塑料模具钢性能的因素 | 第13-14页 |
1.3 本课题研究的目的和意义 | 第14页 |
1.4 本课题主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 文献综述 | 第16-28页 |
2.1 模具钢概述 | 第16-19页 |
2.1.1 塑料模具钢的分类 | 第16-17页 |
2.1.2 塑料模具钢的使役条件 | 第17-18页 |
2.1.3 对塑料模具钢的基本性能要求 | 第18-19页 |
2.2 耐蚀塑料模具钢 | 第19-22页 |
2.2.1 耐蚀性及良好的镜面加工性能的模具钢是发展方向 | 第19页 |
2.2.2 耐蚀塑料模具钢国内外的发展情况 | 第19-21页 |
2.2.3 关于百禄公司的相关介绍 | 第21-22页 |
2.3 马氏体不锈钢 | 第22-24页 |
2.3.1 Crl3型马氏体不锈钢 | 第22-24页 |
2.3.2 含氮马氏体不锈钢 | 第24页 |
2.4 氮元素对塑料模具钢性能的影响 | 第24-27页 |
2.4.1 氮元素对力学性能的影响 | 第24-25页 |
2.4.2 氮元素对耐腐蚀性能的影响 | 第25-26页 |
2.4.3 氮元素对抛光性能的影响 | 第26-27页 |
2.5 文献评述 | 第27-28页 |
第3章 热处理工艺的制定 | 第28-40页 |
3.1 实验用钢介绍 | 第28-30页 |
3.1.1 自制钢介绍 | 第28-29页 |
3.1.2 M303塑料模具钢介绍 | 第29-30页 |
3.2 相变特性研究 | 第30-32页 |
3.2.1 差热分析 | 第30-31页 |
3.2.2 Thermo-Calc计算相变点 | 第31-32页 |
3.2.3 实验及计算结果分析 | 第32页 |
3.3 热处理工艺的制定 | 第32-38页 |
3.3.1 热处理工艺 | 第32-34页 |
3.3.2 热处理后的金相组织 | 第34-37页 |
3.3.3 金相组织分析 | 第37-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 力学性能研究 | 第40-48页 |
4.1 试样硬度测量 | 第40-42页 |
4.1.1 试样的制备 | 第40页 |
4.1.2 实验方法 | 第40-41页 |
4.1.3 实验结果与分析 | 第41-42页 |
4.2 冲击性能实验 | 第42-45页 |
4.2.1 试样的制备 | 第42-43页 |
4.2.2 实验结果 | 第43-44页 |
4.2.3 实验结果分析 | 第44-45页 |
4.3 拉伸性能实验 | 第45-47页 |
4.3.1 试样的制备 | 第45页 |
4.3.2 实验结果 | 第45-46页 |
4.3.3 实验结果分析 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第5章 耐腐蚀性能研究 | 第48-60页 |
5.1 阳极极化曲线特性研究 | 第48-53页 |
5.1.1 不锈钢耐点蚀机理及实验方法 | 第48-49页 |
5.1.2 试样的制备 | 第49-50页 |
5.1.3 阳极极化曲线测定方法 | 第50-52页 |
5.1.4 阳极极化曲线测定结果 | 第52-53页 |
5.1.5 实验结果分析 | 第53页 |
5.2 浸泡腐蚀实验研究 | 第53-55页 |
5.2.1 试样的制备 | 第53-54页 |
5.2.2 实验步骤及方法 | 第54页 |
5.2.3 实验结果及分析 | 第54-55页 |
5.3 盐雾腐蚀实验研究 | 第55-58页 |
5.3.1 试样的制备 | 第55-56页 |
5.3.2 实验步骤及方法 | 第56页 |
5.3.3 实验结果及分析 | 第56-58页 |
5.4 本章小结 | 第58-60页 |
第6章 抛光性能研究 | 第60-66页 |
6.1 塑料模具钢抛光性能的影响因素 | 第60页 |
6.2 试样的制备 | 第60-61页 |
6.3 实验方法及结果 | 第61-63页 |
6.3.1 激光共聚焦扫描3D表面成像 | 第61-62页 |
6.3.2 粗糙度表面测量仪测量Ra | 第62-63页 |
6.4 实验结果分析 | 第63页 |
6.5 本章小结 | 第63-66页 |
第7章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
作者简介 | 第76-78页 |
论文包含图、表、公式及文献 | 第78页 |