摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 选题意义 | 第11-12页 |
1.2 真空钎焊技术 | 第12-14页 |
1.2.1 真空钎焊技术的原理和特点 | 第12-13页 |
1.2.2 真空钎焊技术的最新研究现状 | 第13-14页 |
1.3 梯度涂层研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 功能梯度材料概述 | 第14-16页 |
1.3.2 功能梯度材料的设计和制备 | 第16-17页 |
1.3.3 功能梯度材料应用及发展前景 | 第17页 |
1.3.4 功能梯度材料的问题点 | 第17-18页 |
1.4 梯度WC增强的NiCrBSi合金涂层制备 | 第18-20页 |
1.4.1 柔性金属布的制备 | 第18-19页 |
1.4.2 梯度WC增强的NiCrBSi合金涂层制备 | 第19-20页 |
1.5 梯度涂层性能的表征 | 第20-22页 |
1.5.1 涂层滑动摩擦磨损性能 | 第20-21页 |
1.5.2 涂层拉伸性能 | 第21-22页 |
1.6 本文研究的内容 | 第22-24页 |
第2章 钎焊工艺下梯度WC增强的NiCrBSi合金涂层制备 | 第24-38页 |
2.1 柔性金属布制备材料 | 第24-25页 |
2.1.1 增强相WC颗粒 | 第24页 |
2.1.2 镍基钎料 | 第24-25页 |
2.2 柔性金属布制备工艺 | 第25-28页 |
2.2.1 柔性金属布制备步骤 | 第25-26页 |
2.2.2 WC金属布成型的WC/PTFE质量比 | 第26页 |
2.2.3 辊压次数对金属布结构的影响 | 第26-28页 |
2.2.4 辊压次数对金属布质量的影响 | 第28页 |
2.3 柔性金属布拉伸性能测试 | 第28-31页 |
2.3.1 实验方法 | 第28-29页 |
2.3.2 实验结果 | 第29-31页 |
2.4 WC增强的NiCrBSi合金涂层制备 | 第31-36页 |
2.4.1 钎焊工艺参数的选择 | 第31-32页 |
2.4.2 均匀WC增强的NiCrBSi合金涂层制备工艺 | 第32-33页 |
2.4.3 钎焊温度和保温时间对涂层磨损性能的影响 | 第33-34页 |
2.4.4 钎焊温度和保温时间对涂层和涂层/基体拉伸性能的影响 | 第34-36页 |
2.5 梯度度WC增强的NiCrBSi合金涂层制备 | 第36-37页 |
2.6 小结 | 第37-38页 |
第3章 梯度涂层摩擦磨损性能表征 | 第38-51页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 涂层磨损性能测试方法 | 第38-40页 |
3.2.1 微观结构观察 | 第38-39页 |
3.2.2 显微硬度测试 | 第39页 |
3.2.3 摩擦磨损性能测试 | 第39-40页 |
3.3 涂层微观结构分析 | 第40-43页 |
3.3.1 梯度涂层结构 | 第40-42页 |
3.3.2 涂层及涂层/基体结合机制分析 | 第42-43页 |
3.4 涂层显微硬度分析 | 第43-44页 |
3.5 涂层摩擦磨损性能分析 | 第44-50页 |
3.5.1 梯度形式与磨损量/磨损率 | 第44-47页 |
3.5.2 涂层磨损表面形貌观察 | 第47-50页 |
3.6 结论 | 第50-51页 |
第4章 涂层拉伸性能表征 | 第51-61页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验步骤 | 第51-52页 |
4.3 梯度斜率对涂层/基体多重裂纹贯穿现象的影响 | 第52-54页 |
4.4 涂层与涂层/基体的拉伸性能 | 第54-58页 |
4.4.1 涂层/基体的拉伸性能 | 第54-56页 |
4.4.2 涂层的拉伸性能 | 第56-58页 |
4.5 涂层表面裂纹的产生及演化 | 第58-59页 |
4.6 涂层拉伸断裂原理 | 第59-60页 |
4.7 小结 | 第60-61页 |
第5章 相同配比WC-NiCrBSi合金粉分配在不同层数金属布中的制备及性能研究 | 第61-68页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 相同配比情况下涂层的分配方式 | 第61-62页 |
5.3 涂层微观结构观察 | 第62-65页 |
5.4 涂层摩擦磨损性能对比 | 第65-66页 |
5.5 涂层拉伸性能对比 | 第66-67页 |
5.6 总结 | 第67-68页 |
第6章 结论与下一步实验计划 | 第68-70页 |
6.1 结论 | 第68-69页 |
6.2 计划展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士期间发表论文情况 | 第77页 |