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低温等离子体辅助Inconel 690渗氮研究

第一章 绪论第1-28页
   ·离子渗氮第11页
   ·离子渗氮工艺进展第11-19页
     ·脉冲直流放电等离子体渗氮第12页
     ·低压,高密度等离子体渗氮第12-16页
     ·激光渗氮第16页
     ·渗氮-镀膜复合工艺第16-17页
     ·低温离子渗氮第17-18页
     ·其它渗氮方法第18-19页
   ·直流二极离子渗氮机理第19-21页
   ·本文工作背景第21-22页
 本章参考文献第22-28页
第二章 实验设备及分析技术介绍第28-43页
   ·实验设备第28-29页
   ·用于表征渗氮样品的技术第29-40页
     ·SNMS分析技术第30-31页
     ·EBSD分析技术第31-40页
 本章参考文献第40-43页
第三章 不锈钢离子渗氮第43-55页
   ·实验方法第43-44页
     ·样品制备第43页
     ·渗氮工艺第43-44页
   ·结果与讨论第44-53页
     ·渗氮层的结构第44-47页
     ·双层结构形成机制探讨第47-53页
   ·小结第53页
 本章参考文献第53-55页
第四章 Inconel 690镍基超合金离子渗氮第55-102页
   ·实验方法第56-57页
     ·试样制各第56-57页
     ·渗氮工艺第57页
     ·样品表征第57页
   ·结果与讨论第57-98页
     ·离子轰击预处理的作用第57-64页
     ·渗氮气氛的影响第64-66页
     ·渗氮时间和温度的影响第66-85页
     ·晶粒取向的影响第85-94页
     ·渗氮层的显微结构第94-96页
     ·γN相的形成条件第96-98页
   ·小结第98页
 本章参考文献:第98-102页
第五章 Inconel 690渗氮样品的电化学性能第102-112页
   ·电化学性能第102-109页
   ·摩擦学性能第109-110页
   ·小结第110-98页
 本章参考文献第98-112页
第六章 Inconel 690离子渗氮过程中应力诱发的各向异性扩散第112-125页
   ·各向异性扩散的数学模型第112-114页
   ·结果与讨论第114-123页
   ·小结第123-110页
 本章参考文献第110-125页
第七章 磁控溅射沉积氮固溶Inconel 690薄膜第125-142页
   ·实验方法第125-127页
   ·结果与讨论第127-140页
     ·无额外加热条件下RMS沉积氮固溶薄膜第127-132页
     ·温度对沉积薄膜的影响第132页
     ·块体样品和PVD薄膜样品PAN的对比第132-134页
     ·PAN和RMS制备的γN相的对比第134-140页
   ·小结第140页
 本章参考文献第140-142页
第八章 结论与展望第142-144页
 Ⅰ 结论第142-143页
 Ⅱ 展望第143-144页
创新点摘要第144-145页
攻读博士学位期间发表的论文第145-146页
致谢第146-148页

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