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PIII&D表面复合强化层的耐磨损性能和膜层设计研究

摘要第1-6页
Abstract第6-15页
第1章 绪论第15-36页
   ·课题背景第15-16页
   ·耐磨损强化层的研究现状第16-25页
     ·耐磨损强化层的分类第16-19页
     ·DLC膜耐磨损性能的影响因素第19-21页
     ·耐磨损强化层结构设计的研究现状第21-25页
   ·表面复合强化处理提高耐磨损性能的研究现状第25-29页
     ·表面复合强化处理的概念及分类第25-26页
     ·表面复合强化处理技术提高耐磨损性能的研究现状第26-29页
   ·等离子体浸没离子注入与沉积(PIII& D)技术研究现状第29-34页
   ·本课题的研究内容及意义第34-36页
第2章 PIII& D实验装置与表面复合强化处理技术的实现第36-44页
   ·PIII&D实验装置第36-39页
   ·PIII&D表面复合强化处理的实现第39-41页
   ·膜层的性能测试方法及仪器第41-43页
   ·本章小结第43-44页
第3章 PIII& D表面复合强化处理改性层的制备第44-62页
   ·金属与陶瓷单层膜的制备及性能第44-48页
   ·DLC单层膜的制备及性能第48-55页
     ·等离子浸没离子注入(PIII)方法制备DLC膜第48-51页
     ·等离子浸没离子沉积(PIID)方法制备DLC膜第51-54页
     ·PIII&D技术制备DLC膜第54-55页
   ·PIII&D表面复合强化处理工艺第55-61页
     ·GCr15 轴承钢表面复合强化处理工艺第56-57页
     ·钛合金Ti6Al4V表面复合强化处理工艺第57-59页
     ·铝合金LY12 表面复合强化处理工艺第59-61页
   ·本章小结第61-62页
第4章 PIII& D表面复合强化处理改性层静态承载能力的研究第62-82页
   ·承载条件下膜基体系有限元模拟模型的建立与验证第62-66页
     ·承载条件下膜基体系有限元模拟模型的建立第62-63页
     ·承载条件下膜基体系有限元模拟模型的验证第63-66页
   ·GCr15 基体表面复合强化处理改性层承载能力的研究第66-67页
   ·Ti6Al4V基体表面复合强化处理改性层承载能力的研究第67-77页
     ·单层DLC膜沉积膜基体系的静态承载能力第67-70页
     ·中间过渡层结构对膜基体系静态承载能力的影响第70-75页
     ·中间过渡层厚度对膜基体系静态承载能力的影响第75-77页
   ·LY12 基体表面复合强化处理改性层承载能力的研究第77-81页
   ·本章小结第81-82页
第5章 PIII& D表面复合强化处理改性层耐磨损性能的研究第82-106页
   ·膜基体系的耐磨损性能第82-93页
     ·膜基体系应用中的摩擦接触条件第82-87页
     ·膜基体系的耐磨损性能的分析第87-93页
   ·GCr15 基体表面复合强化处理改性层耐磨损性能的研究第93-98页
   ·Ti6Al4V基体表面复合强化处理改性层耐磨损性能的研究第98-101页
   ·LY12 基体表面复合强化处理改性层耐磨损性能的研究第101-105页
   ·本章小结第105-106页
第6章 PIII& D表面复合强化处理耐磨损层的膜层设计第106-121页
   ·PIII&D表面复合强化处理耐磨损层的多层膜结构第106-111页
   ·PIII&D表面复合强化处理耐磨损层的膜层设计第111-115页
   ·PIII&D复合强化处理耐磨损层膜层设计的实例分析第115-119页
     ·轴承外圈内滚道PIII&D表面复合强化处理的膜层设计第115-118页
     ·铝合金平面样品PIII&D表面复合强化处理的膜层设计第118-119页
   ·本章小结第119-121页
结论第121-122页
参考文献第122-132页
攻读学位期间发表的学术论文第132-134页
致谢第134-135页
个人简历第135页

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