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NiCrAlY和镁合金阻尼涂层的制备与性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 阻尼及阻尼减振技术第11-13页
        1.1.1 阻尼的定义第11页
        1.1.2 阻尼的分类第11-12页
        1.1.3 阻尼减振技术第12-13页
    1.2 阻尼涂层的发展与研究现状第13-17页
        1.2.1 阻尼涂层第13-14页
        1.2.2 阻尼涂层的研究现状第14-16页
        1.2.3 NiCrAlY和镁合金的研究现状第16-17页
    1.3 阻尼涂层的制备方法与性能表征第17-19页
        1.3.1 涂层的制备方法第17-18页
        1.3.2 阻尼性能的表征第18-19页
    1.4 分子模拟在涂层研究中的应用第19-20页
    1.5 本课题的研究意义和内容第20-23页
        1.5.1 本课题的研究意义第20-21页
        1.5.2 课题研究内容第21-23页
第2章 实验设备与检测方法第23-33页
    2.1 真空电弧离子镀技术第23-28页
        2.1.1 真空电弧镀膜原理第23-26页
        2.1.2 离子镀的特点及存在问题第26页
        2.1.3 离子镀工艺参数的选择第26-28页
    2.2 实验设备及材料第28-29页
        2.2.1 实验设备第28-29页
        2.2.2 实验材料第29页
    2.3 实验流程第29-30页
        2.3.1 实验过程设计第29页
        2.3.2 实验工艺流程第29-30页
    2.4 涂层的表征与阻尼测试第30-33页
        2.4.1 物相分析第30-31页
        2.4.2 表面形貌分析第31页
        2.4.3 化学成分分析第31-32页
        2.4.4 涂层厚度的测量第32页
        2.4.5 涂层试样阻尼的测量第32-33页
第3章 NiCrAlY阻尼涂层的制备、测试、分析及讨论第33-49页
    3.1 制备NiCrAlY阻尼涂层的工艺参数第33页
    3.2 弧电流对NiCrAlY涂层的影响第33-39页
        3.2.1 涂层的表面形貌分析第34-36页
        3.2.2 涂层的化学成分分析第36-37页
        3.2.3 涂层的物相分析第37-38页
        3.2.4 涂层的厚度分析第38-39页
    3.3 偏压对NiCrAlY涂层的影响第39-43页
        3.3.1 涂层的表面形貌分析第39-40页
        3.3.2 涂层的化学成分分析第40-41页
        3.3.3 涂层的物相分析第41-42页
        3.3.4 涂层的厚度分析第42-43页
    3.4 NiCrAlY涂层的阻尼特性第43-46页
        3.4.1 测试方法第43-44页
        3.4.2 阻尼特性测试结果第44-46页
    3.5 本章小结第46-49页
第4章 镁合金阻尼涂层的制备、测试、分析及讨论第49-57页
    4.1 制备镁合金阻尼涂层的工艺参数第49页
    4.2 偏压对镁合金涂层的影响第49-54页
        4.2.1 涂层的表面形貌分析第50-51页
        4.2.2 涂层的化学成分分析第51-52页
        4.2.3 涂层的物相分析第52-54页
        4.2.4 涂层的厚度分析第54页
    4.3 涂层的阻尼特性第54-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 涂层的分子动力学模拟第57-69页
    5.1 分子模拟的概述第57-58页
    5.2 分子模拟在涂层界面模拟中的应用第58-59页
        5.2.1 Materials Studio 5.0软件简介第58页
        5.2.2 MS在涂层界面中的应用第58-59页
    5.3 MS模拟方案第59-60页
    5.4 模拟过程中参数的选择和设定第60-64页
        5.4.1 力场选择第60-61页
        5.4.2 加和/截断方式第61-62页
        5.4.3 电荷赋值方法第62页
        5.4.4 系综的选择第62-63页
        5.4.5 温度控制方法第63页
        5.4.6 结构单元尺寸和模拟时间第63-64页
    5.5 模拟结果与分析第64-66页
        5.5.1 几何优化第64-65页
        5.5.2 机械性能计算第65-66页
    5.6 本章小结第66-69页
第6章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69页
    6.2 展望第69-71页
参考文献第71-77页
致谢第77页

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