摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 粉末烧结材料及合金化 | 第9-11页 |
1.1.1 粉末冶金高速钢 | 第10页 |
1.1.2 合金化 | 第10-11页 |
1.2 粉末烧结Fe-Cu复合材料制备方法 | 第11-16页 |
1.2.1 机械合金化法 | 第11-12页 |
1.2.2 粉末冶金法 | 第12-13页 |
1.2.3 熔渗 | 第13-14页 |
1.2.4 粉末烧结技术 | 第14-16页 |
1.3 Fe-Cu材料强韧化处理 | 第16-17页 |
1.3.1 淬火 | 第16-17页 |
1.3.2 激光表面淬火 | 第17页 |
1.3.3 化学热处理 | 第17页 |
1.4 本课题研究内容 | 第17-19页 |
第2章 试验原料及工艺方法 | 第19-25页 |
2.1 试验原料 | 第19-20页 |
2.2 试验流程 | 第20-22页 |
2.2.1 烧结成型试验 | 第21-22页 |
2.2.2 调质处理 | 第22页 |
2.3 试验材料分析测试 | 第22-25页 |
2.3.1 导电性测试 | 第22页 |
2.3.2 抗拉强度测试 | 第22-23页 |
2.3.3 致密度测试 | 第23页 |
2.3.4 X射线衍射分析 | 第23页 |
2.3.5 扫描电子显微镜分析 | 第23-24页 |
2.3.6 透射电子显微镜分析 | 第24页 |
2.3.7 摩擦磨损试验 | 第24-25页 |
第3章 粉末烧结Fe-Cu复合材料工艺的制定 | 第25-43页 |
3.1 粉末模型的建立 | 第25-26页 |
3.2 粉末的混合 | 第26-27页 |
3.3 混合粉末的还原 | 第27-28页 |
3.4 烧结工艺的制定 | 第28-33页 |
3.4.1 烧结温度的确定 | 第28-30页 |
3.4.2 烧结时间的确定 | 第30-32页 |
3.4.3 烧结工艺曲线的制定 | 第32-33页 |
3.5 烧结Fe-Cu复合材料的组织检测 | 第33-41页 |
3.5.1 烧结Fe-Cu复合材料的显微分析 | 第34-37页 |
3.5.2 烧结Fe-Cu复合材料的X射线衍射分析 | 第37-38页 |
3.5.3 Fe-Cu复合材料拉伸断口形貌 | 第38-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 Fe-Cu复合材料的结构与强韧化处理 | 第43-61页 |
4.1 Fe-Cu复合材料的结构 | 第43-51页 |
4.1.1 Fe-Cu复合材料结构模型的计算 | 第43-45页 |
4.1.2 导电Fe-Cu复合材料的制备 | 第45页 |
4.1.3 导电Fe-Cu复合材料的金相组织 | 第45-46页 |
4.1.4 导电Fe-Cu复合材料的电导率 | 第46-48页 |
4.1.5 导电Fe-Cu复合材料的力学性能 | 第48-51页 |
4.2 Fe-Cu复合材料的强韧化 | 第51-60页 |
4.2.1 调质工艺参数的确定 | 第51-53页 |
4.2.2 调质态Fe-Cu复合材料组织观测 | 第53-58页 |
4.2.3 调质后Fe-Cu材料性能分析 | 第58-60页 |
4.3 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 Fe-Cu复合材料的高速载流摩擦磨损性能研究 | 第61-71页 |
5.1 载荷对摩擦性能的影响 | 第61-63页 |
5.2 滑动速度对摩擦性能的影响 | 第63-66页 |
5.3 磨损表面微观形貌分析 | 第66-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77页 |