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Cr活化Al2O3p/钢复合材料的力学性能和耐磨性能

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 金属材料的磨损行为第13-17页
        1.2.1 磨损行为的概述第13-14页
        1.2.2 静载磨料磨损第14-16页
        1.2.3 冲击磨料磨损第16-17页
    1.3 Al_2O_3p/钢复合材料的概述第17-27页
        1.3.1 Al_2O_3p/钢复合材料的简介第17-18页
        1.3.2 Al_2O_3p/钢复合材料的制备方法第18-25页
        1.3.3 Al_2O_3p/金属基复合材料的界面与性能第25-27页
    1.4 本论文的研究意义及研究内容第27-30页
        1.4.1 研究意义第27-28页
        1.4.2 研究内容第28-30页
第二章 Al_2O_3p/钢复合材料的制备第30-42页
    2.1 实验材料第30-32页
        2.1.1 增强颗粒的选用第30-31页
        2.1.2 金属基体的选用第31页
        2.1.3 活化物质第31-32页
    2.2 制备方法第32-42页
        2.2.1 预制体的制备方法第32-33页
        2.2.2 预制体的计算方法第33-34页
        2.2.3 热胀陶瓷保温层第34-36页
        2.2.4 Al_2O_3p/钢复合材料的制备第36-38页
        2.2.5 ZGMn13-1和4Cr13的热处理第38-42页
第三章 Cr活化预制体Al_2O_3p/钢复合材料的微观组织第42-66页
    3.1 Al_2O_3p/高锰钢复合材料的组织第42-45页
    3.2 添加Cr颗粒Al_2O_3p/钢复合材料组织第45-51页
        3.2.1 向预制体中添加30gCr颗粒第45-47页
        3.2.2 向预制体中添加40gCr颗粒第47-48页
        3.2.3 向预制体中添加60gCr颗粒第48-51页
    3.3 添加FeCr_(69)C_(0.25)颗粒Al_2O_3p/钢复合材料组织第51-64页
        3.3.1 向预制体中添加30gFeCr_(69)C_(0.25)颗粒第51-53页
        3.3.2 向预制体中添加60gFeCr_(69)C_(0.25)颗粒第53-56页
        3.3.3 向预制体中添加120gFeCr_(69)C_(0.25)颗粒第56-59页
        3.3.4 Al_2O_3p/4Cr13钢复合材料第59-64页
    3.4 本章小结第64-66页
第四章 Cr活化预制体Al_2O_3p/钢复合材料的力学性能第66-80页
    4.1 硬度与三点弯曲实验方法第66-68页
    4.2 Cr活化预制体Al_2O_3p/钢复合材料的硬度第68-71页
        4.2.1 基体显微硬度第68-70页
        4.2.2 宏观硬度第70-71页
    4.3 抗弯强度第71-78页
    4.4 本章小结第78-80页
第五章 Cr活化预制体Al_2O_3p/钢复合材料的耐磨性第80-94页
    5.1 冲击磨料磨损第80-87页
    5.2 静载磨料磨损第87-92页
    5.3 本章小结第92-94页
第六章 结论与展望第94-98页
    6.1 结论第94-96页
    6.2 展望第96-98页
致谢第98-100页
参考文献第100-106页
附录 攻读硕士期间研究成果目录第106页

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