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H13模具半导体激光强化与修复的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 热作模具钢概述第13-16页
        1.2.1 热作模具钢性能第14页
        1.2.2 热作模具钢失效第14-15页
        1.2.3 热作模具钢表面处理技术第15-16页
    1.3 激光表面淬火技术第16-18页
        1.3.1 激光淬火的特点第16-17页
        1.3.2 激光淬火表面预处理第17页
        1.3.3 激光淬火技术的应用第17-18页
    1.4 激光表面熔覆技术第18-21页
        1.4.1 激光熔覆的特点第18-19页
        1.4.2 常用激光熔覆材料第19-20页
        1.4.3 激光熔覆送粉方式第20页
        1.4.4 激光熔覆技术的应用第20-21页
    1.5 本文研究主要内容第21-24页
第二章 试验材料、设备及试验方法第24-38页
    2.1 基材及其预处理第24-28页
        2.1.1 基体材料第24-25页
        2.1.2 热处理对 H13 模具钢的影响第25-28页
    2.2 实验试样制备及激光器的选择第28-30页
        2.2.1 试样制备第28页
        2.2.2 激光器的选择第28-30页
    2.3 激光淬火工艺参数第30-31页
    2.4 激光熔覆粉末材料第31-34页
        2.4.1 Ni 基自熔性粉末材料第32-33页
        2.4.2 陶瓷 SiC 粉末第33页
        2.4.3 稀土 Y_2O_3粉末第33-34页
    2.5 激光熔覆工艺参数第34-35页
    2.6 检测试样制备及性能检测方法第35-38页
        2.6.1 检测试样制备第35页
        2.6.2 实验分析仪器及检测方法第35-38页
第三章 H13 模具钢激光淬火强化第38-56页
    3.1 激光淬火硬化层物相与组织分析第38-40页
        3.1.1 H13 模具钢激光淬火硬化层物相第38页
        3.1.2 H13 模具钢激光淬火硬化层组织及形成机理第38-40页
    3.2 激光功率对淬火硬化层影响第40-42页
        3.2.1 激光功率对硬化层深度影响第40-41页
        3.2.2 激光功率对硬化层硬度影响第41-42页
    3.3 搭接对淬火硬化层硬度影响第42-44页
    3.4 激光淬火正交试验分析第44-51页
        3.4.1 光学显微镜组织观察及硬化层厚度比较第44-45页
        3.4.2 显微硬度比较第45-46页
        3.4.3 正交试验数据处理第46-51页
    3.5 最优工艺参数激光淬火硬化层性能第51-54页
        3.5.1 硬化层显微硬度第51页
        3.5.2 硬化层耐磨性能分析第51-54页
    3.6 本章小结第54-56页
第四章 H13 模具钢 Ni基粉末激光熔覆第56-70页
    4.1 熔覆层组织形成原理第56-58页
    4.2 稀土对熔覆层的影响第58-64页
        4.2.1 稀土对熔覆层组织影响第58-60页
        4.2.2 稀土对熔覆层硬度影响第60-61页
        4.2.3 稀土对熔覆层耐磨性影响第61-64页
    4.3 Ni60/SiC-1.0wt.%Y_2O_3熔覆层微区元素分析第64-68页
    4.4 本章小结第68-70页
第五章 激光熔覆层裂纹及气孔分析第70-76页
    5.1 裂纹形成机理第70-71页
    5.2 减少裂纹的方法第71-73页
        5.2.1 减少残余内应力第71-72页
        5.2.2 减少开裂倾向性第72-73页
    5.3 气孔的分析第73-74页
    5.4 本章小结第74-76页
第六章 结论第76-78页
参考文献第78-84页
致谢第84页

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