摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-16页 |
·引言 | 第10-11页 |
·强流脉冲电子束表面改性技术发展概况 | 第11-13页 |
·强流脉冲电子束表面改性的技术特点及分类 | 第13-15页 |
·强流脉冲电子束表面改性技术存在的问题 | 第15-16页 |
2 实验方案与设备 | 第16-22页 |
·研究内容及主要工作 | 第16-17页 |
·主要实验设备简介 | 第17-22页 |
·强流脉冲电子束装置 | 第17-18页 |
·磁控溅射镀膜设备 | 第18-19页 |
·火焰喷涂装置 | 第19-20页 |
·光学显微镜 | 第20页 |
·X 射线衍射仪(XRD)&扫描电子显微镜(SEM) | 第20页 |
·显微硬度仪 | 第20页 |
·高速往复摩擦磨损试验机&三维形貌仪 | 第20-21页 |
·电化学测试仪 | 第21-22页 |
3 强流脉冲电子束表面改性的物理基础及数值模拟 | 第22-34页 |
·引言 | 第22页 |
·脉冲电子束与材料表面相互作用及能量转换过程 | 第22-24页 |
·强流脉冲电子束表面改性过程的数学物理模型 | 第24-28页 |
·ANSYS 有限元软件求解强流脉冲电子束改性过程温度场分布 | 第28-33页 |
·ANSYS 有限元软件简介 | 第28-29页 |
·ANSYS 有限元软件求解过程 | 第29-31页 |
·ANSYS 有限元软件求解结果 | 第31-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
4 纯镁及 AZ31 镁合金强流脉冲电子束表面改性 | 第34-53页 |
·引言 | 第34页 |
·实验材料、方法及参数的选择 | 第34-36页 |
·实验材料 | 第34-35页 |
·实验方法及参数的选择 | 第35-36页 |
·试样经强流脉冲电子束辐照后的形貌 | 第36-42页 |
·试样经强流脉冲电子束辐照后的表面形貌 | 第36-40页 |
·试样经强流脉冲电子束辐照后的截面形貌 | 第40-42页 |
·试样经强流脉冲电子束辐照后 XRD 分析 | 第42-46页 |
·试样经强流脉冲电子束辐照后表面性能测试 | 第46-52页 |
·试样经强流脉冲电子束辐照后表面显微硬度分析 | 第46-47页 |
·纯镁及 AZ31 镁合金表面经强流脉冲电子束辐照处理后表面耐磨性分析 | 第47-50页 |
·纯镁及 AZ31 镁合金表面经强流脉冲电子束辐照处理后耐蚀性分析 | 第50-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
5 镁合金表面强流脉冲电子束 Al 合金化研究 | 第53-69页 |
·引言 | 第53页 |
·AZ31 镁合金热喷涂与强流脉冲电子束复合表面改性研究 | 第53-59页 |
·实验材料及方法 | 第53-54页 |
·热喷涂层照射前后的表面和截面形貌 | 第54-56页 |
·复合改性层表面硬度及耐磨性 | 第56-59页 |
·AZ31 镁合金磁控溅射与强流脉冲电子束复合表面改性研究 | 第59-67页 |
·实验材料及方法 | 第59页 |
·试样照射后的表面形貌及成分分析 | 第59-61页 |
·试样照射后的截面形貌及成分分析 | 第61-63页 |
·试样照射前后的 XRD 分析 | 第63-64页 |
·试样照射前后的表面显微硬度及耐磨性分析 | 第64-66页 |
·试样照射前后的耐蚀性分析 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
6 结论与展望 | 第69-71页 |
·结论 | 第69-70页 |
·展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第75页 |