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氮碳复合化学热处理表面硬化层的时效工艺及强化机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-38页
    1.1 化学热处理简介第11-28页
        1.1.1 化学热处理定义及发展历史第11-12页
        1.1.2 化学热处理工艺原理第12-15页
        1.1.3 化学热处理分类第15页
        1.1.4 渗碳第15-20页
        1.1.5 碳氮共渗第20-23页
        1.1.6 渗氮第23-27页
        1.1.7 氮碳共渗第27-28页
    1.2 复合化学热处理第28页
    1.3 奥氏体氮碳共渗及共渗层时效工艺研究第28-30页
    1.4 Q-P-T工艺第30-34页
        1.4.1 Q-P-T工艺发展历史第31-33页
        1.4.2 Q-P-T工艺及其原理第33-34页
    1.5 选题背景及意义第34-36页
    1.6 论文结构第36-38页
第二章 马氏体和残留奥氏体回火转变研究第38-47页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验材料、设备和实验方案第39-40页
    2.3 结果与讨论第40-45页
        2.3.1 淬火与回火工艺对多元合金铸铁微观结构的影响第40-44页
        2.3.2 淬火与回火工艺对硬度及抗弯强度的影响第44-45页
    2.4 本章小结第45-47页
第三章 无化合物层的氮碳复合化学热处理工艺研究第47-56页
    3.1 引言第47页
    3.2 实验材料、设备和实验方案第47-51页
    3.3 结果与讨论第51-55页
        3.3.1 无化合物层氮碳化学热处理渗层显微组织观察第51-53页
        3.3.2 无化合物层氮碳复合化学热处理渗层力学性能测试第53-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第四章 氮碳复合化学热处理中时效工艺研究第56-62页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验材料、设备和实验方案第56-57页
    4.3 结果与讨论第57-61页
        4.3.1 温度对氮碳复合化学热处理渗层厚度的影响第57-59页
        4.3.2 时效工艺对表面硬化层硬度的影响第59-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 兼顾心部和表层的氮碳复合化学热处理工艺研究第62-71页
    5.1 引言第62页
    5.2 实验材料、设备和实验方案第62-63页
    5.3 结果与讨论第63-70页
        5.3.1 氮碳复合化学热处理工艺样品最外层氧化层研究第63-65页
        5.3.2 氮碳复合化学热处理渗层显微组织和力学性能研究第65-67页
        5.3.3 氮碳复合化学热处理心部组织研究第67-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 结论第71-73页
    6.1 本文结论第71-72页
    6.2 后续工作展望第72-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-82页
硕士期间学术成果及工程实践经历第82页
    学术成果第82页
    工程实践经历第82页

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