摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 课题研究背景及其意义 | 第9-10页 |
1.2 钛合金研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 钛合金性能 | 第10-11页 |
1.2.2 钛合金的应用 | 第11-12页 |
1.2.3 钛合金的缺点 | 第12-13页 |
1.3 钛合金表面改性技术 | 第13-15页 |
1.4 激光表面改性 | 第15-22页 |
1.4.1 激光氮化研究现状 | 第17页 |
1.4.2 激光氮化设备 | 第17-18页 |
1.4.3 无裂纹激光氮化工艺优化 | 第18-20页 |
1.4.4 氮化层的组织结构及性能表征 | 第20-22页 |
1.5 激光氮化的送粉工艺 | 第22-23页 |
1.6 材料磨损机制 | 第23-24页 |
1.7 本课题研究方法与目的 | 第24-25页 |
第二章 实验设备材料与实验方法 | 第25-32页 |
2.1. 激光设备 | 第25-27页 |
2.1.1 激光器介绍 | 第25页 |
2.1.2 同步送粉喷嘴 | 第25-27页 |
2.2 实验材料 | 第27-28页 |
2.3 分析测试仪器 | 第28-29页 |
2.3.1 截面形貌测试仪器 | 第28页 |
2.3.2 表面物相分析(XRD) | 第28页 |
2.3.3 涂层的显微硬度测试 | 第28-29页 |
2.4 本文所采用实验方法 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 激光快速制备TiN/Al复合涂层微观性能分析 | 第32-42页 |
3.1 同步送粉激光合金化复合涂层表面形貌 | 第32页 |
3.2 同步送粉激光合金化复合涂层物相组成 | 第32-36页 |
3.3 复合涂层显微组织形貌 | 第36-41页 |
3.3.1 激光功率对复合涂层微观组织的影响 | 第37页 |
3.3.2 扫描速度对复合涂层微观组织的影响 | 第37-39页 |
3.3.3 氮气流量对复合涂层微观组织的影响 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 激光复合涂层的性能特征分析 | 第42-60页 |
4.1 不同参数对复合涂层表面硬度的影响 | 第42-45页 |
4.1.1 不同氮气流量对涂层硬度的影响 | 第42-43页 |
4.1.2 不同功率对涂层硬度影响 | 第43-44页 |
4.1.3 不同激光扫描速度对复合涂层显微硬度的影响 | 第44-45页 |
4.2 涂层弹性模量 | 第45-50页 |
4.3 涂层断裂韧性 | 第50-52页 |
4.4 复合涂层耐磨性测试 | 第52-58页 |
4.4.1 激光合金化复合涂层磨损质量损失 | 第53-55页 |
4.4.2 涂层磨损机制分析 | 第55-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 总结与展望 | 第60-62页 |
5.1 总结 | 第60页 |
5.2 展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
致谢 | 第66页 |