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γ-TiAl合金Cr-Mo共渗合金层的制备与性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第13-31页
    1.1 钛合金简介及应用第13-19页
        1.1.1 钛第13-15页
        1.1.2 TiAl 基金属间化合物第15-18页
        1.1.3 钛合金在航空工业上的应用第18-19页
    1.2 钛火及防护技术第19-23页
        1.2.1 钛火产生的原因第19-21页
        1.2.2 防护技术第21-23页
    1.3 阻燃钛合金的研究现状第23-26页
        1.3.1 研究现状第23页
        1.3.2 评价手段第23-24页
        1.3.3 阻燃机理第24-25页
        1.3.4 表面合金化阻燃钛合金的提出第25-26页
    1.4 双层辉光等离子表面冶金技术第26-28页
        1.4.1 双层辉光离子渗金属技术基本原理第26-27页
        1.4.2 双层辉光离子渗金属技术特点第27-28页
        1.4.3 双层辉光离子渗金属技术的应用第28页
    1.5 课题的提出及可行性分析第28-31页
        1.5.1 课题提出第28页
        1.5.2 可行性分析第28-29页
        1.5.3 研究内容第29-31页
第二章 实验材料、设备及方法第31-38页
    2.1 实验材料及设备第31-33页
        2.1.1 实验材料第31页
        2.1.2 实验设备第31-32页
        2.1.3 实验操作过程第32-33页
    2.2 性能组织表征第33页
    2.3 磨损实验方案第33-35页
        2.3.1 设备与原理第33-34页
        2.3.2 实验材料与参数设置第34页
        2.3.3 检测与分析第34-35页
    2.4 氧化实验方案第35-36页
        2.4.1 测试标准第35页
        2.4.2 氧化前处理第35页
        2.4.3 实验过程第35-36页
        2.4.4 检测与分析第36页
    2.5 阻燃试验方案第36-37页
    2.6 技术路线图第37-38页
第三章 TiAl 合金表面等离子 Cr-Mo 共渗试验研究第38-46页
    3.1 工艺参数的影响第38-40页
        3.1.1 极间距、气压和源极电压的影响第38-39页
        3.1.2 阴极电压和温度的影响第39-40页
        3.1.3 保温时间的影响第40页
        3.1.4 最佳工艺参数的确定第40页
    3.2 合金层组织形貌与成分分析第40-43页
        3.2.1 组织形貌分析第40-41页
        3.2.2 成分分析第41-43页
    3.3 合金层力学性能分析第43-45页
        3.3.1 显微硬度测试第43-44页
        3.3.2 结合力测试第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 Cr-Mo 共渗合金层的摩擦磨损性能研究第46-54页
    4.1 摩擦磨损机理概述第46-48页
        4.1.1 摩擦磨损的概念第46页
        4.1.2 摩擦的分类第46-47页
        4.1.3 磨损的分类第47页
        4.1.4 磨损量的表征第47-48页
    4.2 室温磨损实验第48-50页
        4.2.1 摩擦系数第48-49页
        4.2.2 磨损量第49页
        4.2.3 磨痕形貌分析第49-50页
    4.3 500℃高温磨损实验第50-52页
        4.3.1 摩擦系数第50-51页
        4.3.2 磨损失重第51页
        4.3.3 磨痕形貌分析第51-52页
    4.4 本章小结第52-54页
第五章 Cr-Mo 共渗合金层的高温氧化性能研究第54-66页
    5.1 金属高温氧化机理概述第54-56页
        5.1.1 高温氧化定义第54-55页
        5.1.2 金属高温氧化动力学分析第55-56页
        5.1.3 金属高温氧化热力学分析第56页
    5.2 750℃氧化实验结果与分析第56-59页
        5.2.1 氧化动力学曲线第56-57页
        5.2.2 氧化膜表面形貌及成分分析第57-59页
    5.3 850℃氧化实验结果与分析第59-62页
        5.3.1 氧化动力学曲线第59页
        5.3.2 氧化膜表面形貌及成分分析第59-62页
    5.4 950℃氧化实验结果与分析第62-65页
        5.4.1 氧化动力学曲线第62-63页
        5.4.2 氧化膜表面形貌及成分分析第63-65页
    5.5 本章小结第65-66页
第六章 Cr-Mo 共渗合金层的阻燃性能研究第66-74页
    6.1 阻燃测试原理第66页
    6.2 测试方法第66-67页
    6.3 实验结果与分析第67-69页
        6.3.1 起火燃烧最小功率第67页
        6.3.2 烧蚀后表面宏观形貌第67页
        6.3.3 微观形貌及产物分析第67-69页
    6.4 机理初步探究第69-73页
    6.5 本章小结第73-74页
第七章 结论第74-75页
参考文献第75-81页
致谢第81-82页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第82页

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