摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 碳化物对钼基材料影响及研究现状 | 第13-22页 |
1.2.1 碳化物增强钼基材料机理 | 第13-14页 |
1.2.2 碳化物增强钼基材料研究现状 | 第14-17页 |
1.2.3 其它钼基材料 | 第17-22页 |
1.3 钼基材料性能的研究及应用 | 第22-26页 |
1.3.1 钼基材料抗氧化性能研究 | 第22-24页 |
1.3.2 钼材料电化学腐蚀机理 | 第24-26页 |
1.3.3 钼材料摩擦磨损机理 | 第26页 |
1.4 钼及钼材料制造成型方法研究现状 | 第26-31页 |
1.4.1 放电等离子烧结技术 | 第26-29页 |
1.4.2 选择性激光熔化技术 | 第29-31页 |
1.5 研究路线流程 | 第31页 |
1.6 选题意义及主要研究内容 | 第31-34页 |
第2章 SPS方法制备TiC/Mo复合材料显微组织与抗氧化性能分析 | 第34-54页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 试验设备、材料及方法 | 第34-38页 |
2.2.1 试验设备 | 第34-35页 |
2.2.2 试验材料 | 第35-37页 |
2.2.3 试验方法 | 第37-38页 |
2.3 试验结果与分析 | 第38-51页 |
2.3.1 TiC/Mo复合材料显微组织研究 | 第38-40页 |
2.3.2 氧化时间对TiC/Mo复合材料氧化行为影响的研究 | 第40-45页 |
2.3.3 氧化温度对TiC/Mo复合材料氧化行为影响的研究 | 第45-51页 |
2.4 本章小结 | 第51-54页 |
第3章 SPS方法制备TiC/Mo复合材料腐蚀性能的研究 | 第54-66页 |
3.1 引言 | 第54页 |
3.2 试验设备及方法 | 第54页 |
3.3 试验结果与分析 | 第54-64页 |
3.3.1 不同Cl~-浓度对TiC/Mo复合材料电化学腐蚀行为影响研究 | 第54-60页 |
3.3.2 不同PH值对TiC/Mo复合材料电化学腐蚀行为影响研究 | 第60-64页 |
3.4 本章小结 | 第64-66页 |
第4章 SPS方法制备TiC/Mo复合材料摩擦磨损性能的研究 | 第66-76页 |
4.1 引言 | 第66页 |
4.2 试验设备及方法 | 第66-67页 |
4.3 试验结果及分析 | 第67-75页 |
4.3.1 载荷对TiC/Mo复合材料摩擦磨损行为影响的研究 | 第67-72页 |
4.3.2 温度对TiC/Mo复合材料摩擦磨损行为影响的研究 | 第72-75页 |
4.4 本章小结 | 第75-76页 |
第5章 SPS方法制备TiC-Cr/Mo复合材料显微组织及性能研究 | 第76-88页 |
5.1 引言 | 第76页 |
5.2 试验结果与分析 | 第76-86页 |
5.2.1 Mo-TiC及TiC-Cr/Mo复合材料物相分析 | 第76-77页 |
5.2.2 Mo-TiC及Mo-TiC-Cr复合材料显微组织结构研究 | 第77-78页 |
5.2.3 Cr的添加量对相对密度的影响 | 第78-79页 |
5.2.4 Cr的添加量对压缩性能的影响 | 第79-80页 |
5.2.5 Mo-TiC及TiC-Cr/Mo复合材料压缩断口显微形貌分析 | 第80-81页 |
5.2.6 氧化时间对TiC-Cr/Mo复合材料氧化行为影响的研究 | 第81-86页 |
5.3 本章小结 | 第86-88页 |
第6章 选择性激光熔化制备TiC/Mo复合材料组织及力学性能 | 第88-96页 |
6.1 引言 | 第88页 |
6.2 试验设备及方法 | 第88-89页 |
6.3 SLM试验材料 | 第89-90页 |
6.4 试验结果与分析 | 第90-94页 |
6.4.1 TiC/Mo复合材料组织显微组织分析 | 第90-93页 |
6.4.2 工艺参数对TiC/Mo复合材料相对密度的影响 | 第93页 |
6.4.3 SLM成型TiC/Mo复合材料压缩性能研究 | 第93-94页 |
6.4.4 不同层厚洛氏硬度的研究 | 第94页 |
6.5 本章小结 | 第94-96页 |
结论 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第104-106页 |
致谢 | 第106页 |