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镁合金表面熔敷层的制备与性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-14页
第一章 绪论第14-36页
   ·镁合金的特点及其应用现状第14-15页
   ·镁基复合材料的研究进展第15-18页
     ·颗粒增强镁基复合材料第16-17页
     ·纤维增强镁基复合材料第17-18页
   ·镁合金表面改性技术的研究进展第18-27页
     ·化学转化处理第18-19页
     ·阳极氧化和等离子微弧阳极氧化处理第19-20页
     ·机械表面处理第20页
     ·电子束改性第20页
     ·气相沉积和离子注入第20-23页
     ·激光束表面改性第23-25页
     ·脉冲钨极氩弧表面改性第25-27页
   ·研究目的、研究内容及技术路线第27-29页
     ·研究目的第27-28页
     ·研究内容第28页
     ·技术路线第28-29页
   ·本章小结第29页
 参考文献第29-36页
第二章 实验过程第36-43页
   ·镁合金表面熔敷层的制备第36-39页
     ·试验材料第36页
     ·试验设备第36-37页
     ·脉冲钨极氩弧表面熔敷层的制备工艺第37-39页
     ·激光表面熔敷层的制备工艺第39页
   ·性能测试第39-41页
     ·力学性能测试第39-40页
     ·硬度测试第40页
     ·磨损实验第40-41页
     ·腐蚀性能测试第41页
   ·样品表征第41-42页
     ·光学显微分析第41页
     ·扫描电镜和能谱分析第41-42页
     ·透射电镜分析第42页
   ·本章小结第42页
 参考文献第42-43页
第三章 脉冲钨极氩弧 SiCp 增强表面熔敷层的研究第43-81页
   ·引言第43页
   ·SiCp 陶瓷颗粒在焊接熔池内的运动模型第43-46页
     ·陶瓷颗粒穿越熔池金属表面的过程第44-45页
     ·陶瓷颗粒在熔池内部的运动第45-46页
   ·熔敷层的宏观形貌第46页
   ·熔敷层微观组织的研究第46-53页
     ·焊接工艺参数对陶瓷颗粒分布的影响第46-49页
     ·熔敷层的晶粒细化机制第49-51页
     ·SiCp 与镁合金AZ31 基体之间的结合界面第51-52页
     ·熔敷层的元素分析第52-53页
   ·熔敷层的硬度测试结果与分析第53-55页
     ·焊接工艺参数对熔敷层硬度的影响第53-55页
     ·熔敷层硬度增强机理第55页
   ·熔敷层的拉伸试验结果与分析第55-60页
     ·熔敷层的拉伸试验结果第55-57页
     ·熔敷层的拉伸断口分析第57-58页
     ·熔敷层的拉伸断裂机制讨论第58-60页
   ·熔敷层的耐磨试验结果与分析第60-73页
     ·熔敷层的耐磨试验结果第60-64页
     ·熔敷层的磨损机理分析第64-67页
     ·磨损机械混合层形成机理第67-70页
     ·温度对耐磨性能的影响第70-73页
   ·熔敷层的腐蚀行为研究第73-76页
     ·腐蚀失重第73页
     ·极化曲线第73-74页
     ·腐蚀形貌第74-75页
     ·熔敷层的耐腐蚀机理第75-76页
   ·本章小结第76-78页
 参考文献第78-81页
第四章 脉冲钨极氩弧SiCp+Al增强表面熔敷层的研究第81-109页
   ·引言第81页
   ·熔敷层的宏观形貌第81-82页
   ·熔敷层微观组织的研究第82-90页
     ·熔敷层的元素分析第82-87页
     ·熔敷层的形成机理第87页
     ·熔敷层晶粒细化机理第87-90页
   ·熔敷层的硬度第90-93页
     ·低铝熔敷层的硬度第90-91页
     ·高铝熔敷层的硬度第91-92页
     ·熔敷层的硬度增强机理第92-93页
   ·熔敷层的耐磨性能第93-101页
     ·室温磨损试验结果第93-96页
     ·熔敷层的室温磨损机理第96-98页
     ·高温磨损试验结果第98-99页
     ·熔敷层的高温磨损机理第99-101页
   ·熔敷层的耐腐蚀性能第101-107页
     ·腐蚀失重第101-102页
     ·极化曲线与自腐蚀电位第102-103页
     ·腐蚀形貌第103-104页
     ·熔敷层的耐腐蚀机理第104-107页
   ·本章小结第107-108页
 参考文献第108-109页
第五章 脉冲钨极氩弧B_4Cp 增强表面熔敷层的研究第109-127页
   ·引言第109页
   ·熔敷层的宏观形貌第109页
   ·焊接工艺参数对熔敷层微观组织的影响第109-114页
   ·熔敷层的界面行为第114-115页
     ·AZ31熔体在B_4Cp上的形核现象第114页
     ·AZ31基体对B_4Cp的润湿作用第114-115页
   ·B_4Cp的增强机理第115-117页
     ·晶粒细化增强机制第115-116页
     ·位错增殖机制第116页
     ·位错与B_4Cp 的交互作用第116-117页
   ·熔敷层的硬度第117-118页
   ·熔敷层的拉伸强度第118-119页
   ·熔敷层的耐磨性能第119-122页
   ·熔敷层的磨损机理第122-125页
   ·本章小结第125-126页
 参考文献第126-127页
第六章 激光SiCp 增强表面熔敷层的研究第127-150页
   ·引言第127页
   ·激光熔敷层的宏观形貌第127-128页
   ·激光熔敷层微观组织的研究第128-133页
     ·激光工艺参数对陶瓷颗粒分布的影响第128-129页
     ·激光熔敷层晶粒细化机制第129-130页
     ·SiCp 与AZ31 基体之间的结合界面第130-131页
     ·激光熔敷层的元素分析第131-133页
   ·激光熔敷层的硬度测试结果与分析第133-134页
     ·激光工艺参数对熔敷层硬度的影响第133-134页
     ·熔敷层硬度的增强机理第134页
   ·激光熔敷层的磨损试验结果与分析第134-143页
     ·激光熔敷层的磨损试验结果第134-137页
     ·激光熔敷层的磨损机理分析第137-139页
     ·温度对激光熔敷层耐磨性能的影响第139-143页
   ·激光熔敷层的腐蚀行为研究第143-146页
     ·腐蚀失重第143页
     ·极化曲线第143-144页
     ·腐蚀形貌第144-145页
     ·激光熔敷层的耐腐蚀机理第145-146页
   ·本章小结第146-148页
 参考文献第148-150页
第七章 主要结论和创新点第150-154页
   ·主要结论第150-152页
   ·创新点第152-154页
致谢第154-155页
攻读博士学位期间取得的成果第155-156页

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