CONTENTS | 第6-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
Abstract | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 激光表面改性技术的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 激光相变硬化 | 第14页 |
1.2.2 激光表面重熔 | 第14-15页 |
1.2.3 激光表面合金化 | 第15页 |
1.2.4 激光表面熔覆 | 第15页 |
1.2.5 激光冲击硬化 | 第15-16页 |
1.3 激光熔覆技术的研究现状 | 第16-21页 |
1.3.1 激光熔覆材料及送粉方式 | 第17-18页 |
1.3.2 激光熔覆的工艺参数 | 第18-19页 |
1.3.3 激光熔覆层组织性能的研究 | 第19-20页 |
1.3.4 激光熔覆层的缺陷及控制 | 第20-21页 |
1.4 激光熔覆纳米陶瓷涂层的研究现状 | 第21-24页 |
1.4.1 纳米陶瓷耐磨涂层 | 第22页 |
1.4.2 纳米陶瓷耐蚀涂层 | 第22-23页 |
1.4.3 纳米陶瓷耐冲蚀涂层 | 第23页 |
1.4.4 存在的问题及发展方向 | 第23-24页 |
1.5 选题意义及主要研究内容 | 第24-26页 |
1.5.1 选题意义 | 第24页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第24-26页 |
第2章 试验材料及方法 | 第26-30页 |
2.1 试验材料 | 第26-27页 |
2.1.1 基体材料 | 第26页 |
2.1.2 熔覆材料 | 第26-27页 |
2.2 试验方法 | 第27-30页 |
2.2.1 涂层的制备 | 第27-28页 |
2.2.2 组织和成分测试 | 第28页 |
2.2.3 耐腐蚀试验 | 第28-30页 |
第3章 激光熔覆Ni60A涂层的组织与性能 | 第30-40页 |
3.1 试验工艺参数 | 第30-34页 |
3.1.1 激光功率对熔覆层质量的影响 | 第30-32页 |
3.1.2 扫描速度对熔覆层质量的影响 | 第32-33页 |
3.1.3 搭接率对多道熔覆层的影响 | 第33-34页 |
3.2 Ni60A熔覆层的物相组成 | 第34页 |
3.3 Ni60A熔覆层的显微组织 | 第34-36页 |
3.4 Ni60A熔覆层的耐腐蚀性能 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第4章 Ni60A+纳米Al_2O_3复合熔覆层的组织与性能 | 第40-54页 |
4.1 激光功率对复合熔覆层质量的影响 | 第41-42页 |
4.2 纳米Al_2O_3含量对复合熔覆层质量的影响 | 第42-44页 |
4.2.1 纳米Al_2O_3含量对表面宏观形貌的影响 | 第42-43页 |
4.2.2 纳米Al_2O_3含量对熔覆层裂纹敏感性的影响 | 第43-44页 |
4.3 纳米Al_2O_3含量对复合熔覆层物相的影响 | 第44-46页 |
4.4 纳米Al_2O_3复合熔覆层的显微组织分析 | 第46-50页 |
4.5 纳米Al_2O_3含量对复合熔覆层耐蚀性的影响 | 第50-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-54页 |
第5章 热喷涂+激光重熔纳米复合涂层的组织与性能 | 第54-64页 |
5.1 激光功率对重熔涂层表面形貌及组织的影响 | 第54-56页 |
5.1.1 激光功率对重熔涂层表面形貌的影响 | 第54-55页 |
5.1.2 激光功率对重熔涂层组织的影响 | 第55-56页 |
5.2 激光重熔对涂层物相的影响 | 第56-58页 |
5.3 激光重熔对涂层显微组织的影响 | 第58-61页 |
5.4 激光重熔对涂层耐蚀性的影响 | 第61-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第6章 结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第73页 |