| 致谢 | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 引言 | 第11-12页 |
| 1 绪论 | 第12-26页 |
| ·非晶态合金 | 第12-18页 |
| ·非晶态合金的结构和特性 | 第12-13页 |
| ·非晶合金的性能和应用 | 第13-15页 |
| ·非晶合金的制备方法 | 第15-18页 |
| ·激光熔覆方法概述 | 第18-23页 |
| ·CO_2 激光器简介 | 第18-19页 |
| ·熔覆粉末 | 第19-20页 |
| ·激光熔覆概述 | 第20-21页 |
| ·激光熔覆特点 | 第21-22页 |
| ·激光熔覆的应用 | 第22-23页 |
| ·激光表面非晶化 | 第23-24页 |
| ·激光表面非晶化概述 | 第23-24页 |
| ·激光熔覆非晶化的实现 | 第24页 |
| ·本课题研究背景 | 第24-26页 |
| 2 非晶合金形成理论 | 第26-36页 |
| ·玻璃转变的唯象学 | 第26-28页 |
| ·非晶态合金形成热力学 | 第28-30页 |
| ·热力学驱动力 | 第28-29页 |
| ·影响非晶形成能力的热力学因素 | 第29-30页 |
| ·非晶形成动力学 | 第30-31页 |
| ·玻璃形成能力判据 | 第31-33页 |
| ·约化玻璃转变温度准则 | 第31-32页 |
| ·过冷液相区参数 | 第32页 |
| ·γ参数 | 第32-33页 |
| ·合金成分的设计 | 第33-36页 |
| ·设计原则 | 第33-34页 |
| ·合金粉末Ni-Zr-Ta 的成分设计 | 第34-36页 |
| 3 实验材料及方法 | 第36-42页 |
| ·实验材料 | 第36-37页 |
| ·基体材料 | 第36页 |
| ·熔覆材料 | 第36-37页 |
| ·实验设备 | 第37页 |
| ·实验方法 | 第37-42页 |
| ·基体材料预处理 | 第37页 |
| ·熔覆层的制备 | 第37-38页 |
| ·显微组织表征 | 第38页 |
| ·熔覆层XRD 物相分析 | 第38页 |
| ·试样截面显微硬度测试 | 第38页 |
| ·摩擦性能测试 | 第38-39页 |
| ·腐蚀性能测试 | 第39-42页 |
| 4 激光熔覆Ni_(59.35)Nb_(34.45)Sn_(6.2) 非晶合金涂层研究 | 第42-55页 |
| ·激光熔覆层显微组织 | 第42-46页 |
| ·宏观形貌 | 第42页 |
| ·微观形貌 | 第42-46页 |
| ·XRD 物相分析 | 第46-47页 |
| ·涂层显微硬度 | 第47-49页 |
| ·摩擦性能测试 | 第49-51页 |
| ·腐蚀性能测试 | 第51-54页 |
| ·耐酸腐蚀 | 第51-52页 |
| ·耐盐腐蚀 | 第52-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 5 激光熔覆Ni_(42)Zr_(30)Ta_(28) 非晶合金涂层研究 | 第55-66页 |
| ·熔覆层显微组织 | 第55-59页 |
| ·宏观形貌 | 第55页 |
| ·激光熔覆层的显微组织 | 第55-57页 |
| ·不同功率下的熔覆层次表层的显微组织 | 第57-59页 |
| ·XRD 物相分析 | 第59-60页 |
| ·涂层显微硬度 | 第60-61页 |
| ·摩擦性能测试 | 第61-62页 |
| ·耐蚀性实验 | 第62-65页 |
| ·耐酸腐蚀 | 第62-64页 |
| ·耐盐腐蚀 | 第64-65页 |
| ·本章小结 | 第65-66页 |
| 6 激光熔覆Ni_(60)Zr_(20)Nb_(15)Al_5 非晶合金涂层研究 | 第66-75页 |
| ·XRD 物相分析 | 第66-67页 |
| ·熔覆层显微组织 | 第67-69页 |
| ·涂层显微硬度 | 第69页 |
| ·摩擦性能测试 | 第69-71页 |
| ·腐蚀性能测试 | 第71-74页 |
| ·耐酸测试 | 第71-72页 |
| ·耐盐腐蚀 | 第72-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 7 结论 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-79页 |
| 作者简历 | 第79-81页 |
| 学位论文数据集 | 第81-82页 |