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Cr4Mo4V轴承钢离子注入Ti-N层的工艺优化及其耐磨性研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第1章 绪论第11-22页
   ·前言第11页
   ·高温轴承钢 Cr4MoV 介绍第11-12页
   ·摩擦磨损失效分析的基本原理第12-15页
     ·摩擦学理论基本原理第12-14页
     ·磨损失效分析概述第14-15页
   ·离子注入科学与技术的发展概述第15-19页
     ·离子注入表面改性的优势第15-16页
     ·离子注入技术国内外发展现状第16-17页
     ·离子注入表面改性基本理论第17-18页
     ·离子注入表面改性的特点第18-19页
   ·束线性离子注入机简介第19-20页
   ·本课题研究的主要内容和意义第20-22页
第2章 试验材料与试验方法第22-26页
   ·前言第22页
   ·实验材料及其制备第22页
   ·离子注入实验的工艺方案第22-23页
     ·离子注入设备性能简介第22-23页
     ·离子注入工艺方案第23页
   ·分析测试方法第23-26页
     ·X 射线衍射分析(XRD)第23页
     ·X 射线光电子能谱分析(XPS)第23-24页
     ·二次离子质谱分析(SIMS)第24页
     ·纳米硬度测试第24页
     ·摩擦磨损性能测试第24-25页
     ·磨痕特性分析第25-26页
第3章 离子注入层的性能分析第26-38页
   ·前言第26页
   ·注入元素的浓度分布第26-28页
     ·注入层 SIMS 分析第26-27页
     ·注入层 XPS 成份分析第27-28页
   ·注入元素的价态分析第28-33页
     ·注 N 试样的 XPS 分析第28-29页
     ·注 Ti 试样的 XPS 分析第29-31页
     ·注 N+Ti 试样的 XPS 分析第31-33页
     ·三种注入工艺的 XPS 价态综合分析第33页
   ·注入层 XRD 分析第33-34页
   ·注入层的纳米压痕性能分析第34-36页
   ·本章小结第36-38页
第4章 名义注入参数与实际注入参数之间定量关系的计算第38-56页
   ·前言第38页
   ·溅射对注入元素浓度分布的影响(Schuilz 法)第38-40页
   ·SRIM 软件介绍第40页
   ·N 元素实际注入参数的计算第40-47页
     ·N 元素 XPS-SIMS 整合浓度分布第40-41页
     ·射程分布理论中各参数的非线性拟合第41-43页
     ·N 元素名义浓度分布的计算第43-45页
     ·N 元素实际注入参数的计算及其检验第45-47页
   ·Ti 元素实际注入参数的计算第47-53页
     ·Ti 元素 SIMS-XPS 整合浓度分布第48页
     ·射程分布理论中各参数的非线性拟合第48-49页
     ·Ti 元素名义理论浓度分布的计算第49-50页
     ·Ti 元素实际注入参数的计算及其检验第50-53页
   ·注入机工艺特性的综合分析第53-54页
     ·微波源-注入机工艺特性分析第53页
     ·MEVVA 源-注入机工艺特性分析第53页
     ·综合分析第53-54页
   ·本章小结第54-56页
第5章 离子注入改善摩擦磨损性能机理分析第56-74页
   ·摩擦系数分析第56页
   ·磨痕形貌特性分析第56-61页
     ·球磨痕形貌特性分析第56-58页
     ·盘磨痕形貌特性分析第58-60页
     ·磨痕尺寸分析第60-61页
   ·盘试样磨痕的成分分析第61-66页
   ·摩擦副整个运动过程的摩擦磨损机理探讨第66-72页
     ·磨损机理的初判第66页
     ·基体摩擦副整个运动过程的摩擦磨损机理探讨第66-69页
     ·注入后摩擦副整个运动过程的摩擦磨损机理探讨第69-71页
     ·注入摩擦副之间摩擦磨损性能差异的原因分析第71-72页
     ·离子注入改善干摩擦磨损性能机理探讨第72页
   ·本章结论与展望第72-74页
结论第74-75页
参考文献第75-79页
攻读说硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果第79-80页
致谢第80页

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