摘要 | 第3-4页 |
abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题研究意义及背景 | 第8-9页 |
1.2 激光熔覆技术 | 第9-10页 |
1.2.1 激光熔覆的技术特点 | 第9-10页 |
1.2.2 激光熔覆的特征 | 第10页 |
1.3 机械合金化 | 第10-11页 |
1.4 碳纳米管 | 第11-12页 |
1.4.1 碳纳米管的特性和应用 | 第12页 |
1.5 镍基高温合金 | 第12-16页 |
1.5.1 镍基高温合金强化类型 | 第13页 |
1.5.2 镍基高温合金中的相 | 第13-15页 |
1.5.3 镍基高温合金元素的作用 | 第15-16页 |
1.6 本文的研究目的和主要内容 | 第16-18页 |
第二章 实验材料与方法 | 第18-28页 |
2.1 实验材料 | 第18-20页 |
2.1.1 基板选材 | 第18页 |
2.1.2 激光熔覆材料 | 第18-20页 |
2.2 实验方法 | 第20-24页 |
2.2.1 复合粉末的制备 | 第20-21页 |
2.2.2 正交实验 | 第21页 |
2.2.3 激光熔覆 | 第21-24页 |
2.3 涂层的表征方式 | 第24-27页 |
2.3.1 涂层微观组织表征 | 第24-25页 |
2.3.2 复合涂层相的表征 | 第25-26页 |
2.3.3 熔覆层的显微硬度表征 | 第26页 |
2.3.4 熔覆层的耐磨性能表征 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 复合涂层的组织 | 第28-72页 |
3.1 激光熔覆镍基复合涂层的正交实验设计 | 第28-45页 |
3.1.1 熔覆层宏观结构 | 第29-31页 |
3.1.2 硬度评价 | 第31-32页 |
3.1.3 耐磨性评价 | 第32-34页 |
3.1.4 镍基高温合金微观结构分析 | 第34-45页 |
3.2 机械合金化转速对CNTs-SiC/Ni复合涂层的影响 | 第45-50页 |
3.2.1 机械合金化转速对复合粉末微观结构的影响 | 第45-48页 |
3.2.2 机械合金化转速对复合涂层宏观形貌的影响 | 第48页 |
3.2.3 机械合金化转速对复合涂层微观组织的影响 | 第48-50页 |
3.3 激光工艺参数对CNTs/SiC/Ni基复合涂层的影响 | 第50-67页 |
3.3.1 CNTs/SiC/Ni基复合粉末的前期制备 | 第50-54页 |
3.3.2 激光功率对CNTs/SiC/Ni基复合涂层宏观形貌的影响 | 第54-55页 |
3.3.3 扫描速度对CNTs/SiC/Ni基复合涂层宏观形貌的影响 | 第55-58页 |
3.3.4 CNTs/SiC/Ni基复合涂层显微组织形成机理 | 第58-59页 |
3.3.5 激光熔覆单道单层的晶粒取向与三维结构 | 第59-61页 |
3.3.6 激光熔覆单道多层的显微组织与三维结构 | 第61-63页 |
3.3.7 扫描速度对CNTs/SiC/Ni基复合涂层显微组织的影响 | 第63-65页 |
3.3.8 激光功率对CNTs/SiC/Ni基复合涂层显微组织的影响 | 第65-67页 |
3.4 碳纳米管的分布与涂层的能谱分析 | 第67-71页 |
3.5 本章小结 | 第71-72页 |
第四章 复合涂层的性能 | 第72-84页 |
4.1 引言 | 第72页 |
4.2 机械合金化转速对CNTs/SiC/Ni基复合涂层性能的影响 | 第72-75页 |
4.2.1 机械合金化转速对CNTs/SiC/Ni基复合涂层硬度的影响 | 第72-73页 |
4.2.2 机械合金化转速对CNTs/SiC/Ni基复合涂层耐磨性能的影响 | 第73-75页 |
4.3 激光工艺参数对CNTs/SiC/Ni基复合涂层性能的影响 | 第75-82页 |
4.3.1 激光功率对CNTs/SiC/Ni基复合涂层显微硬度的影响 | 第75-76页 |
4.3.2 扫描速度对CNTs/SiC/Ni基复合涂层显微硬度的影响 | 第76-78页 |
4.3.3 激光功率对CNTs/SiC/Ni基复合涂层摩擦性能的影响 | 第78-80页 |
4.3.4 扫描速度对CNTs/SiC/Ni基复合涂层摩擦性能的影响 | 第80-82页 |
4.4 本章小结 | 第82-84页 |
第五章 结论与展望 | 第84-86页 |
5.1 结论与展望 | 第84-85页 |
5.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-93页 |
个人简历在校期间发表的学术论文 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |