摘要 | 第11-13页 |
Abstract | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第15-27页 |
1.1 引言 | 第15-17页 |
1.2 激光熔覆技术的研究现状 | 第17-23页 |
1.2.1 激光熔覆技术工艺的研究现状 | 第17-18页 |
1.2.2 激光熔覆材料的研究现状 | 第18-20页 |
1.2.3 激光熔覆层各种性能的研究现状 | 第20-21页 |
1.2.4 激光熔覆缺陷及控制的研究现状 | 第21-23页 |
1.3 激光熔覆技术的应用 | 第23-24页 |
1.4 本文研究目的与研究内容 | 第24-27页 |
1.4.1 研究目的 | 第24-25页 |
1.4.2 研究内容 | 第25-27页 |
第2章 试验材料及方法 | 第27-33页 |
2.1 试验材料 | 第27-29页 |
2.1.1 基材金属 | 第27页 |
2.1.2 熔覆材料 | 第27-29页 |
2.2 试验设备及方法 | 第29-33页 |
2.2.1 熔覆层的制备 | 第29-30页 |
2.2.2 组织和成分测试 | 第30页 |
2.2.3 显微硬度和耐磨试验方法 | 第30-31页 |
2.2.4 耐蚀试验方法 | 第31-33页 |
第3章 激光熔覆Ni60A涂层的组织和性能 | 第33-45页 |
3.1 工艺参数对熔覆层质量的影响 | 第33-36页 |
3.1.1 激光功率对熔覆层宏观形貌和稀释率的影响 | 第33-35页 |
3.1.2 扫描速度对熔覆层宏观形貌和稀释率的影响 | 第35-36页 |
3.2 Ni60A熔覆层的物相组成和组织分析 | 第36-40页 |
3.2.1 Ni60A熔覆层的物相组成 | 第36-38页 |
3.2.2 Ni60A熔覆层的显微组织分析 | 第38-40页 |
3.3 Ni60A熔覆层的性能分析 | 第40-42页 |
3.3.1 Ni60A熔覆层的显微硬度与耐磨性能分析 | 第40-41页 |
3.3.2 Ni60A熔覆层的耐蚀性能分析 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-45页 |
第4章 Ni60A+Fe450复合激光熔覆层的组织和性能 | 第45-63页 |
4.1 Ni60A+Fe450熔覆层的XRD分析 | 第45-47页 |
4.2 Ni60A+Fe450熔覆层的显微组织分析 | 第47-52页 |
4.3 Ni60A+Fe450熔覆层的性能分析 | 第52-60页 |
4.3.1 Fe450含量对熔覆层显微硬度的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 Fe450含量对熔覆层耐磨性能的影响 | 第53-56页 |
4.3.3 Fe450含量对熔覆层耐蚀性能的影响 | 第56-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-63页 |
第5章 Ni60A+Fe450+Mo复合熔覆层的组织和性能 | 第63-75页 |
5.1 Mo含量对Ni60A+Fe450+Mo熔覆层组织的影响 | 第63-67页 |
5.1.1 添加Mo元素熔覆层的XRD分析 | 第63-64页 |
5.1.2 添加Mo元素熔覆层的显微组织分析 | 第64-67页 |
5.2 Ni60A+Fe450+Mo熔覆层的性能分析 | 第67-73页 |
5.2.1 Mo元素对添加Fe450熔覆层显微硬度的影响 | 第67-68页 |
5.2.2 Mo元素对添加Fe450熔覆层耐磨性的影响 | 第68-70页 |
5.2.3 Mo元素对添加Fe450熔覆层耐蚀性的影响 | 第70-73页 |
5.3 本章小结 | 第73-75页 |
第6章 Ni60A+WC+Fe450复合熔覆层的组织和性能 | 第75-91页 |
6.1 Ni60A+WC+Fe450熔覆层的组织和成分分析 | 第75-82页 |
6.1.1 Ni60A+WC+Fe450熔覆层的物相组成 | 第75-77页 |
6.1.2 Ni60A+WC+Fe450熔覆层的显微组织分析 | 第77-82页 |
6.2 Ni60A+WC+Fe450熔覆层的性能分析 | 第82-89页 |
6.2.1 Fe450对Ni60A+WC熔覆层的显微硬度的影响 | 第82-83页 |
6.2.2 Fe450对Ni60A+WC熔覆层的耐磨性的影响 | 第83-85页 |
6.2.3 Fe450对Ni60A+WC熔覆层的耐蚀性的影响 | 第85-89页 |
6.3 本章小节 | 第89-91页 |
第7章 结论 | 第91-95页 |
参考文献 | 第95-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
附件 | 第102页 |