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 |