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γ-TiAl双辉等离子W-Mo共渗工艺及改性层性能研究

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第13-24页
    1.1 金属间化合物第13页
    1.2 TiAl基金属间化合物第13-17页
        1.2.1 TiAl基合金的特性第13-14页
        1.2.2 TiAl基合金的研究进展第14-15页
        1.2.3 TiAl基合金的应用及存在问题第15-17页
    1.3 TiAl基合金高温氧化性能研究进展第17-19页
    1.4 TiAl基合金耐磨性能研究进展第19-20页
    1.5 双层辉光等离子表面冶金技术第20-21页
        1.5.1 双层辉光等离子渗金属技术的基本原理第20-21页
        1.5.2 双层辉光等离子渗金属技术的特点第21页
        1.5.3 双层辉光等离子渗金属技术的应用第21页
    1.6 课题的提出和可行性分析第21-24页
        1.6.1 课题的提出第21-22页
        1.6.2 可行性分析第22-23页
        1.6.3 课题的研究内容第23-24页
第二章 试验材料、设备及方法第24-31页
    2.1 试验材料及设备第24-27页
        2.1.1 试验材料第24页
        2.1.2 试验设备第24-26页
        2.1.3 试验流程及原理第26-27页
    2.2 合金层形貌组织及力学性能表征第27页
    2.3 高温氧化试验方案第27-29页
        2.3.1 试验试样预处理第27-28页
        2.3.2 试验过程第28页
        2.3.3 检测与分析第28-29页
    2.4 摩擦磨损实验方案第29-30页
        2.4.1 试验原理及设备第29页
        2.4.2 试验参数第29-30页
        2.4.3 检测与分析第30页
    2.5 技术路线图第30-31页
第三章 γ-TiAl双辉等离子W-Mo共渗工艺试验研究第31-42页
    3.1 γ-TiAl双辉等离子W-Mo共渗工艺参数优化第31-34页
        3.1.1 源极电压的影响第31-32页
        3.1.2 阴极电压的影响第32页
        3.1.3 极间距的影响第32-33页
        3.1.4 气压的影响第33-34页
        3.1.5 温度的影响第34页
        3.1.6 保温时间的影响第34页
        3.1.7 最佳工艺参数第34页
    3.2 改性层的形貌与成分分析第34-38页
        3.2.1 改性层的表面形貌与成分分析第34-36页
        3.2.2 改性层的截面形貌与成分分析第36-38页
        3.2.3 改性层的XRD分析第38页
    3.3 W-Mo改性层力学性能测试第38-41页
        3.3.1 显微硬度第38-39页
        3.3.2 纳米压痕第39-40页
        3.3.3 结合力测试第40-41页
    3.4 本章小结第41-42页
第四章 W-Mo改性层的高温氧化行为研究第42-62页
    4.1 金属的高温氧化机理概述第42-44页
        4.1.1 金属的高温氧化第42-43页
        4.1.2 金属高温氧化的动力学分析第43-44页
        4.1.3 金属高温氧化的热力学分析第44页
    4.2 W与Mo在 γ-TiAl晶胞中的占位倾向分析第44-46页
        4.2.1 计算模型第44-45页
        4.2.2 计算方法第45页
        4.2.3 形成能和结合能第45页
        4.2.4 计算结果第45-46页
    4.3 750℃氧化实验结果与分析第46-51页
        4.3.1 氧化动力学曲线第46-47页
        4.3.2 表面氧化产物分析第47-48页
        4.3.3 氧化膜的表面形貌分析第48-50页
        4.3.4 氧化膜的截面形貌分析第50-51页
    4.4 800℃氧化实验结果与分析第51-56页
        4.4.1 氧化动力学曲线第51-52页
        4.4.2 表面氧化产物分析第52-53页
        4.4.3 氧化膜的表面形貌分析第53-55页
        4.4.4 氧化膜的截面形貌分析第55-56页
    4.5 900℃氧化实验结果与分析第56-61页
        4.5.1 氧化动力学曲线第56-57页
        4.5.2 表面氧化产物分析第57-58页
        4.5.3 氧化膜的表面形貌分析第58-60页
        4.5.4 氧化膜的截面形貌分析第60-61页
    4.6 本章小结第61-62页
第五章 W-Mo改性层的摩擦磨损行为研究第62-78页
    5.1 材料的摩擦磨损第62-63页
        5.1.1 摩擦与磨损第62页
        5.1.2 摩擦系数第62页
        5.1.3 磨损量的表征第62-63页
    5.2 速度因素对W-Mo改性层摩擦行为的影响第63-71页
        5.2.1 试验参数及条件第63页
        5.2.2 摩擦系数第63-65页
        5.2.3 磨损量第65-66页
        5.2.4 磨痕形貌第66-71页
    5.3 载荷因素对W-Mo改性层摩擦行为的影响第71-76页
        5.3.1 试验参数及条件第71页
        5.3.2 摩擦系数第71-73页
        5.3.3 磨损量第73-74页
        5.3.4 磨痕形貌第74-76页
    5.4 本章小结第76-78页
第六章 结论第78-80页
参考文献第80-85页
致谢第85-86页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第86页

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