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AlCoCrFeNi-X(X=Cu,Ti0.5)高熵合金在H2O2中的摩擦磨损性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
论文的主要创新与贡献第8-12页
第1章 绪论第12-34页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 高熵合金的发展和研究现状第13-25页
        1.2.1 高熵合金的发现第13页
        1.2.2 高熵合金的形成机制第13-18页
        1.2.3 高熵合金的核心效应第18-20页
        1.2.4 高熵合金的性能第20-25页
    1.3 过氧化氢环境下材料的摩擦学性能第25-29页
        1.3.1 过氧化氢的性质第25-26页
        1.3.2 国内外过氧化氢推动技术的发展第26-27页
        1.3.3 传统材料在过氧化氢溶液中的摩擦学行为第27-28页
        1.3.4 高熵合金在过氧化氢溶液中的摩擦学性能第28-29页
    1.4 本文选题背景及研究意义第29-31页
    1.5 本文主要研究内容与思路第31-34页
第2章 设备、试样及试验方法第34-46页
    2.1 实验方案第34-35页
    2.2 高熵合金的制备第35-37页
        2.2.1 成分确定第35-36页
        2.2.2 制备工艺第36-37页
    2.3 测试分析方法第37-46页
        2.3.1 微观结构分析第37-38页
        2.3.2 力学性能测试第38页
        2.3.3 H_2O_2浓度测定第38-39页
        2.3.4 腐蚀性能检测第39-41页
        2.3.5 干摩擦性能和油润滑环境下的摩擦磨损性能检测第41-42页
        2.3.6 腐蚀磨损性能检测第42-44页
        2.3.7 腐蚀与磨损行为协同测量第44-46页
第3章 AlCoCr FeNi-X(X=Cu, Ti_(0.5))高熵合金的结构特征第46-60页
    3.1 AlCoCrFeNi-X(X=Cu, Ti_(0.5))高熵合金的组织结构第46-49页
    3.2 AlCoCrFeNi-X(X=Cu, Ti_(0.5))高熵合金组成相的确定第49-53页
    3.3 AlCoCrFeNi-X(X=Cu, Ti_(0.5))高熵合金的相形成规律第53-57页
    3.4 AlCoCrFeNi-X(X=Cu, Ti_(0.5))高熵合金的力学性能第57-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第4章 AlCoCr FeNi-X(X=Cu, Ti_(0.5))高熵合金的耐腐蚀及耐磨损性能第60-80页
    4.1 高熵合金在H_2O_2溶液中的浸泡行为第60-65页
    4.2 高熵合金在H_2O_2溶液中的电化学行为第65-67页
    4.3 高熵合金的干摩擦性能第67-72页
    4.4 高熵合金在润滑条件下的摩擦学性能第72-77页
    4.5 本章小结第77-80页
第5章 配副材料对AlCoCr Fe Ni-X(X=Cu, Ti_(0.5))高熵合金腐蚀磨损性能的影响第80-108页
    5.1 高熵合金与 1Cr18Ni9Ti不锈钢配副的腐蚀磨损性能第80-87页
        5.1.1 合金/1Cr18Ni9Ti不锈钢摩擦副在去离子水中的摩擦磨损行为第80-83页
        5.1.2 合金/1Cr18Ni9Ti不锈钢摩擦副在 90 % H_2O_2溶液中的腐蚀磨损行为第83-87页
    5.2 高熵合金与ZrO_2陶瓷配副的腐蚀磨损性能第87-95页
        5.2.1 合金/ZrO_2陶瓷摩擦副在去离子水中的摩擦磨损行为第87-91页
        5.2.2 合金/ZrO_2陶瓷摩擦副在 90 % H_2O_2溶液中的腐蚀磨损行为第91-95页
    5.3 高熵合金与Si_3N_4陶瓷配副的腐蚀磨损性能第95-102页
        5.3.1 合金/Si_3N_4陶瓷摩擦副在去离子水中的摩擦磨损行为第95-98页
        5.3.2 合金/Si_3N_4陶瓷摩擦副在 90 % H_2O_2溶液中的腐蚀磨损行为第98-102页
    5.4 高熵合金与SiC陶瓷配副的腐蚀磨损性能第102-107页
        5.4.1 合金/SiC陶瓷摩擦副在去离子水中的摩擦磨损行为第102-104页
        5.4.2 合金/SiC陶瓷摩擦副在 90 % H_2O_2溶液中的腐蚀磨损行为第104-107页
    5.5 本章小结第107-108页
第6章 AlCoCr FeNi-X(X=Cu, Ti_(0.5))高熵合金/Si_3N_4陶瓷的腐蚀磨损性能第108-138页
    6.1 H_2O_2浓度对高熵合金/Si_3N_4陶瓷腐蚀磨损性能的影响第108-117页
        6.1.1 AlCoCrFeNi Cu合金在不同浓度H_2O_2溶液中的腐蚀磨损行为第108-112页
        6.1.2 AlCoCrFeNiTi_(0.5) 合金在不同浓度H_2O_2溶液中的腐蚀磨损行为第112-117页
    6.2 滑动速率对高熵合金/Si_3N_4陶瓷腐蚀磨损性能的影响第117-127页
        6.2.1 AlCoCrFeNi Cu合金在不同滑动速率下的腐蚀磨损行为第117-122页
        6.2.2 AlCoCrFeNiTi_(0.5) 合金在不同滑动速率下的腐蚀磨损行为第122-127页
    6.3 载荷对高熵合金/Si_3N_4陶瓷腐蚀磨损性能的影响第127-136页
        6.3.1 AlCoCrFeNi Cu合金在不同载荷下的腐蚀磨损行为第127-131页
        6.3.2 AlCoCrFeNiTi_(0.5) 合金在不同载荷下的腐蚀磨损行为第131-136页
    6.4 高熵合金/Si_3N_4陶瓷在H_2O_2溶液的腐蚀磨损机制第136-137页
    6.5 本章小结第137-138页
第7章 AlCoCr FeNi-X(X=Cu, Ti_(0.5))高熵合金/SiC陶瓷的腐蚀磨损性能第138-162页
    7.1 H_2O_2浓度对高熵合金/SiC陶瓷腐蚀磨损性能的影响第138-142页
    7.2 载荷和滑动速率对高熵合金/SiC陶瓷腐蚀磨损性能的影响第142-153页
        7.2.1 高熵合金/SiC陶瓷在不同载荷和滑动速率下的腐蚀磨损性能第143-148页
        7.2.2 载荷对高熵合金/SiC陶瓷腐蚀磨损行为的影响机制第148-150页
        7.2.3 滑动速率对高熵合金/SiC陶瓷腐蚀磨损行为的影响机制第150-153页
    7.3 高熵合金/SiC陶瓷在三电极辅助系统中的腐蚀与摩擦磨损行为第153-159页
    7.4 高熵合金/SiC陶瓷在H_2O_2溶液中的腐蚀磨损机制第159页
    7.5 本章小结第159-162页
结论第162-164页
参考文献第164-180页
攻读博士学位期间发表的学术论文第180-181页
致谢第181-182页

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