摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第17-42页 |
1.1 奥氏体不锈钢的氮表面改性 | 第17-21页 |
1.2 高氮面心立方结构亚稳相(γN) | 第21-26页 |
1.3 原子的扩散动力学理论 | 第26-29页 |
1.3.1 平衡状态与跃迁几率 | 第26-27页 |
1.3.2 非线性扩散动力学 | 第27-29页 |
1.4 氮在奥氏体不锈钢中的扩散动力学 | 第29-40页 |
1.4.1 氮在奥氏体不锈钢中扩散的非线性特征 | 第29-31页 |
1.4.2 束缚-脱束缚模型 | 第31-36页 |
1.4.3 应力诱发扩散模型 | 第36-40页 |
1.5 本论文的研究目的及内容 | 第40-42页 |
1.5.1 研究目的 | 第40-41页 |
1.5.2 研究内容 | 第41-42页 |
2 等离子体基低能氮离子注入AISI 304奥氏体不锈钢 | 第42-54页 |
2.1 等离子体基低能氮离子注入装置及工艺 | 第42-44页 |
2.2 渗氮层成分与结构表征方法 | 第44-45页 |
2.3 实验结果 | 第45-48页 |
2.3.1 渗氮层金相分析 | 第45-46页 |
2.3.2 渗氮层成分分析 | 第46-47页 |
2.3.3 渗氮层相结构分析 | 第47-48页 |
2.4 讨论 | 第48-53页 |
2.4.1 平均氮离子流密度的影响 | 第48-49页 |
2.4.2 氮原子的非线性扩散行为 | 第49-53页 |
2.5 小结 | 第53-54页 |
3 氮在奥氏体不锈钢中扩散的非线性动力学 | 第54-89页 |
3.1 氮在奥氏体不锈钢中的平衡状态 | 第54-75页 |
3.1.1 超晶胞的建立 | 第55-60页 |
3.1.2 奥氏体相中的单一氮原子 | 第60-67页 |
3.1.3 奥氏体相中的氮原子对 | 第67-71页 |
3.1.4 氮原子之间的相互作用 | 第71-75页 |
3.2 氮扩散非线性动力学模型 | 第75-78页 |
3.2.1 氮扩散的非线性动力学控制方程 | 第75-77页 |
3.2.2 氮扩散的非线性动力学特征参数 | 第77-78页 |
3.3 讨论 | 第78-88页 |
3.3.1 氮浓度-深度分布曲线的影响因素 | 第78-82页 |
3.3.2 氮扩散非线性动力学模型的适用性 | 第82-88页 |
3.4 小结 | 第88-89页 |
4 氮在单晶奥氏体不锈钢中扩散的非线性动力学 | 第89-100页 |
4.1 单晶奥氏体不锈钢中氮扩散的非线性动力学特征参数 | 第89-91页 |
4.2 单晶奥氏体不锈钢中氮原子间相互作用模型 | 第91-94页 |
4.3 单晶奥氏体不锈钢中氮原子间相互作用计算 | 第94-96页 |
4.4 讨论 | 第96-99页 |
4.5 小结 | 第99-100页 |
5 结论与展望 | 第100-103页 |
5.1 结论 | 第100-101页 |
5.2 创新点 | 第101-102页 |
5.3 展望 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-111页 |
攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第111-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
作者简介 | 第113页 |