热冲压高强钢高温防氧化实验
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 序言 | 第10-11页 |
1.2 轻量化背景下的热冲压技术 | 第11-14页 |
1.2.1 热冲压工艺技术介绍 | 第11-13页 |
1.2.2 热冲压钢材的分类 | 第13-14页 |
1.2.3 热冲压成形过程中的氧化 | 第14页 |
1.3 金属的高温氧化行为 | 第14-19页 |
1.3.1 金属高温氧化机理 | 第14-15页 |
1.3.2 金属高温氧化过程 | 第15-16页 |
1.3.3 高温氧化影响因素 | 第16-17页 |
1.3.4 防氧化措施概述 | 第17-18页 |
1.3.5 国内外高温防氧化技术研究 | 第18-19页 |
1.3.6 高温氧化实验研究方法 | 第19页 |
1.4 氮气防氧化及高温防氧化涂料研究 | 第19-22页 |
1.4.1 氮气防氧化应用及制氮工艺概述 | 第19-20页 |
1.4.2 氮气气氛防氧化机理 | 第20页 |
1.4.3 高温防氧化涂料保护机理 | 第20-21页 |
1.4.4 高温防氧化涂料制备标准 | 第21-22页 |
1.5 本文研究意义、内容及创新点 | 第22-24页 |
1.5.1 本文研究的意义 | 第22页 |
1.5.2 研究主要内容 | 第22-23页 |
1.5.3 课题创新点 | 第23-24页 |
第二章 实验内容及氧化规律探索 | 第24-36页 |
2.1 试样材料的选择、预处理及试验设备的选用 | 第24-27页 |
2.1.1 试验材料的选择 | 第24-25页 |
2.1.2 试样预处理 | 第25页 |
2.1.3 试验设备选取 | 第25-27页 |
2.2 高强钢氧化动力学研究 | 第27-34页 |
2.2.1 空气气氛下的氧化动力学研究 | 第27-29页 |
2.2.2 金相显微组织观察 | 第29-30页 |
2.2.3 扫描电镜(SEM)观察 | 第30-32页 |
2.2.4 X 射线衍射(XRD)分析 | 第32-33页 |
2.2.5 硬度测定分析 | 第33-34页 |
2.3 氧化性规律总结 | 第34-36页 |
第三章 基于正交试验以及响应曲面的氧化试验研究 | 第36-72页 |
3.1 正交试验氧化研究 | 第36-50页 |
3.1.1 正交试验方案设计 | 第36-37页 |
3.1.2 实验结果分析 | 第37-44页 |
3.1.3 扫描电镜(SEM)观察 | 第44-45页 |
3.1.4 金相显微组织观察 | 第45-49页 |
3.1.5 正交试验小结 | 第49-50页 |
3.2 响应曲面氧化试验研究 | 第50-72页 |
3.2.1 响应曲面试验方案及实验过程 | 第50-51页 |
3.2.2 实验结果与分析 | 第51-66页 |
3.2.3 响应曲面优化实验验证 | 第66-67页 |
3.2.4 金相显微组织观察 | 第67-68页 |
3.2.5 扫描电镜(SEM)观察 | 第68-69页 |
3.2.6 X 射线衍射(XRD)分析 | 第69-70页 |
3.2.7 响应曲面氧化实验总结 | 第70-72页 |
第四章 防氧化措施试验研究 | 第72-84页 |
4.1 氮气气氛下的防氧化试验研究 | 第72-76页 |
4.1.1 实验结果与分析 | 第72-73页 |
4.1.2 金相显微组织观察 | 第73-74页 |
4.1.3 X 射线衍射(XRD)分析 | 第74-75页 |
4.1.4 扫描电镜(SEM)观察 | 第75-76页 |
4.1.5 小结 | 第76页 |
4.2 防氧化涂料的制备 | 第76-79页 |
4.2.1 涂料配方选取及制备 | 第76-77页 |
4.2.2 涂料性能指标分析 | 第77-78页 |
4.2.3 涂层涂覆工艺选择 | 第78-79页 |
4.3 涂层的抗氧化效果试验测定 | 第79-84页 |
4.3.1 实验结果与分析 | 第79-80页 |
4.3.2 试验材料的金相组织分析 | 第80-81页 |
4.3.3 试验材料的扫描电镜(SEM)观察 | 第81-82页 |
4.3.4 X 射线衍射(XRD)分析 | 第82-83页 |
4.3.5 涂料抗氧化效果评定 | 第83-84页 |
第五章 结论 | 第84-86页 |
参考文献 | 第86-90页 |
致谢 | 第90页 |