摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 Mo_2NiB_2基金属陶瓷的研究进展 | 第11-14页 |
1.2.1 Mo_2NiB_2基金属陶瓷的性能 | 第11-13页 |
1.2.2 Mo_2NiB_2基金属陶瓷的合金化 | 第13-14页 |
1.3 金属陶瓷涂层的研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 热喷涂法 | 第15-16页 |
1.3.2 气相沉积技术 | 第16页 |
1.3.3 溶胶-凝胶技术 | 第16页 |
1.3.4 激光熔覆技术 | 第16-17页 |
1.3.5 原位化学反应技术 | 第17页 |
1.3.6 自蔓延高温合成(SHS)技术 | 第17页 |
1.3.7 真空液相烧结技术 | 第17-18页 |
1.3.8 铸造烧结技术 | 第18页 |
1.4 Mo_2NiB_2金属陶瓷涂层的研究进展 | 第18页 |
1.5 本文的研究内容及意义 | 第18-21页 |
1.5.1 本文的研究内容 | 第18-19页 |
1.5.2 本文的意义 | 第19页 |
1.5.3 本文的技术路线 | 第19-21页 |
第2章 第一性原理计算和Mo_2NiB_2金属陶瓷涂层的制备及性能分析方法 | 第21-33页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 第一性原理计算方法 | 第21-26页 |
2.2.1 密度泛函理论 | 第21-24页 |
2.2.2 赝势和PAW | 第24页 |
2.2.3 VASP软件包简介 | 第24-26页 |
2.3 实验材料 | 第26-27页 |
2.3.1 基体材料 | 第26页 |
2.3.2 涂层粉末 | 第26-27页 |
2.4 Mo_2NiB_2金属陶瓷涂层制备方法 | 第27-30页 |
2.4.1 Mo_2NiB_2金属陶瓷涂层制备流程图 | 第27页 |
2.4.2 配样 | 第27-28页 |
2.4.3 球磨 | 第28页 |
2.4.4 干燥 | 第28页 |
2.4.5 压制粘附 | 第28-29页 |
2.4.6 制备浆料 | 第29页 |
2.4.7 烧结 | 第29-30页 |
2.5 组织性能分析与测试 | 第30-33页 |
2.5.1 差热分析(DSC) | 第30-31页 |
2.5.2 XRD分析 | 第31页 |
2.5.3 扫描电镜及能谱分析 | 第31页 |
2.5.4 显微硬度测试 | 第31页 |
2.5.5 涂层耐磨性测试 | 第31-32页 |
2.5.6 涂层耐腐蚀性测试 | 第32-33页 |
第3章 Mo_2NiB_2金属陶瓷的第一性原理研究 | 第33-43页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 计算方法 | 第33页 |
3.3 结果及分析 | 第33-42页 |
3.3.1 晶体结构及稳定性 | 第33-35页 |
3.3.2 Mo_2NiB_2的电子结构 | 第35-38页 |
3.3.3 Mo2(Ni,Fe)B2的电子结构 | 第38-40页 |
3.3.4 Mo2FeB2的电子结构 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 Mo_2NiB_2金属陶瓷涂层的制备 | 第43-55页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验方法 | 第43页 |
4.3 烧结工艺参数对Mo_2NiB_2金属陶瓷涂层的影响 | 第43-47页 |
4.3.1 差热分析 | 第43-44页 |
4.3.2 烧结工艺的确定 | 第44-47页 |
4.4 Mo_2NiB_2金属陶瓷涂层的XRD分析 | 第47-49页 |
4.5 合金元素Cr对Mo_2NiB_2基金属陶瓷涂层的影响 | 第49-53页 |
4.5.1 晶体结构的影响 | 第49-51页 |
4.5.2 Mo_2NiB_2金属陶瓷涂层性能分析 | 第51-53页 |
4.6 本章小结 | 第53-55页 |
第5章 Mo_2NiB_2金属陶瓷涂层的应用 | 第55-61页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实施例 1 | 第55-56页 |
5.3 实施例 2 | 第56-57页 |
5.4 实施例 3 | 第57-58页 |
5.5 实施例 4 | 第58-59页 |
5.6 实施例 5 | 第59-60页 |
5.7 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 总结与展望 | 第61-63页 |
6.1 全文总结 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
个人简历及攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第69页 |