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表面纳米化铁基金属原子扩散行为和抗氧化性能研究

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 绪论第15-47页
    1.1 前言第15-16页
    1.2 金属材料高温氧化行为第16-21页
        1.2.1 金属材料的高温氧化机理第16-19页
        1.2.2 金属的高温氧化行为研究现状第19-21页
    1.3 金属材料的表面纳米化研究进展第21-26页
        1.3.1 金属材料表面纳米化工艺研究进展第22-23页
        1.3.2 金属材料自纳米化的组织结构和性能第23-26页
        1.3.3 金属材料表面纳米化的应用前景第26页
    1.4 金属材料的表面合金化研究进展第26-31页
        1.4.1 纳米晶金属中的扩散行为研究第27-28页
        1.4.2 金属表面合金化研究进展第28-31页
    1.5 选题意义及主要研究内容第31-34页
        1.5.1 选题意义及目的第31-32页
        1.5.2 研究内容第32-33页
        1.5.3 研究方案第33-34页
    参考文献第34-47页
第二章 纯铁表面纳米化及性能研究第47-73页
    2.1 引言第47-48页
    2.2 实验方案设计第48-49页
        2.2.1 实验材料第48页
        2.2.2 实验方法第48页
        2.2.3 测试表征第48-49页
    2.3 表面纳米化纯铁的组织结构与性能分析第49-63页
        2.3.1 宏观形貌与粗糙度分析第49-51页
        2.3.2 微观形貌与组织分析第51-56页
        2.3.3 耐蚀性能与物理性能分析第56-63页
    2.4 表面纳米化纯铁在空气中腐蚀行为研究第63-65页
        2.4.1 表面形貌及成分分析第63-65页
        2.4.2 截面形貌分析第65页
    2.5 纯铁表面自纳米化机理分析第65-66页
    2.6 本章小结第66-68页
    参考文献第68-73页
第三章 表面纳米化对纯铁原子扩散行为的影响第73-107页
    3.1 引言第73页
    3.2 实验方案设计第73-75页
        3.2.1 实验材料第73-74页
        3.2.2 实验方法第74-75页
        3.2.3 测试表征第75页
    3.3 金属表面纳米合金化后的组织结构分析第75-92页
        3.3.1 Ni在金属表面纳米合金化过程中的扩散行为第75-81页
        3.3.2 Ti在金属表面纳米合金化过程中的扩散行为第81-85页
        3.3.3 Si在金属表面纳米合金化过程中的扩散行为第85-92页
    3.4 表面纳米合金化对金属性能的影响第92-99页
        3.4.1 纯铁渗镍对耐蚀性能的影响第92-94页
        3.4.2 纯铁渗钛对显微硬度和磨擦性能的影响第94-95页
        3.4.3 纯铁渗硅对硬度和磁性能的影响第95-99页
    3.5 金属表面纳米合金化过程中原子扩散的理论分析第99-101页
        3.5.1 金属中原子的扩散第99-100页
        3.5.2 影响扩散过程的主要因素第100-101页
    3.6 本章小结第101-103页
    参考文献第103-107页
第四章 不锈钢高温氧化及原子扩散行为第107-133页
    4.1 引言第107页
    4.2 实验材料及方法第107-109页
        4.2.1 实验材料第107-108页
        4.2.2 高温氧化实验第108页
        4.2.3 测试表征方法第108-109页
    4.3 高温氧化产物微观结构表征与氧化动力学分析第109-125页
        4.3.1 410S不锈钢的高温氧化产物表征与分析第109-115页
        4.3.2 430 不锈钢的高温氧化产物表征与分析第115-121页
        4.3.3 304 不锈钢高温氧化产物表征与分析第121-125页
    4.4 不锈钢的高温氧化动力学分析第125-128页
    4.5 本章小结第128-129页
    参考文献第129-133页
第五章 表面纳米化不锈钢的高温氧化行为第133-159页
    5.1 引言第133页
    5.2 实验材料及方法第133-134页
        5.2.1 实验材料第133-134页
        5.2.2 表面纳米化第134页
        5.2.3 表面纳米化不锈钢高温氧化实验方法第134页
        5.2.4 测试表征方法第134页
    5.3 表面纳米化不锈钢的高温氧化行为研究第134-154页
        5.3.1 表面纳米化 410S不锈钢的高温氧化行为研究第134-141页
        5.3.2 表面纳米化后430不锈钢的高温氧化产物表征与分析第141-148页
        5.3.3 表面纳米化后304不锈钢高温氧化产物表征与分析第148-154页
    5.4 SMAT处理对不锈钢高温氧化行为的影响第154-155页
    5.5 本章小结第155-156页
    参考文献第156-159页
第六章 高温服役环境下 410S不锈钢坩埚的工程应用实践第159-173页
    6.1 引言第159页
    6.2 实验过程第159-161页
        6.2.1 实验材料第159-160页
        6.2.2 不锈钢坩埚高温氧化试验方法第160-161页
    6.3 实验结果第161-167页
        6.3.1 表面氧化腐蚀宏观形貌第161-162页
        6.3.2 表面SEM形貌及EDS分析第162-163页
        6.3.3 截面SEM形貌与EDS分析第163-167页
        6.3.4 氧化膜XRD分析第167页
    6.4 不锈钢坩埚的高温氧化机理分析第167-170页
    6.5 本章小结第170-171页
    参考文献第171-173页
第七章 结论与展望第173-177页
    7.1 结论第173-175页
    7.2 创新点第175页
    7.3 展望第175-177页
致谢第177-179页
攻读博士学位期间发表的论文第179页

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