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ZTA陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的磨损性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
目录第8-11页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 陶瓷颗粒增强金属基复合材料的研究状况第11-12页
        1.1.1 陶瓷颗粒增强金属基复合材料的定义第11页
        1.1.2 陶瓷颗粒增强金属基复合材料的研究背景第11-12页
        1.1.3 陶瓷颗粒增强金属基复合材料的研究现况第12页
    1.2 陶瓷颗粒增强金属基复合材料制备方法第12-17页
        1.2.1 粉末冶金法第12-13页
        1.2.2 热等静压技术第13-14页
        1.2.3 真空压力浸渍技术第14-16页
        1.2.4 挤压铸造技术第16页
        1.2.5 无压渗透技术第16-17页
    1.3 陶瓷颗粒增强金属复合材料高温磨料磨损的研究状况第17-19页
        1.3.1 不同基体复合材料的高温磨料磨损性能第18-19页
        1.3.2 不同基体复合材料的高温磨料磨损机理第19页
    1.4 陶瓷颗粒增强金属复合材料冲蚀磨损的研究状况第19-21页
        1.4.1 不同基体复合材料的冲蚀磨损性能第20-21页
        1.4.2 不同基体复合材料的冲蚀磨损机理第21页
    1.5 研究目的与研究内容第21-23页
第二章 陶瓷颗粒增强金属基复合材料的制备第23-31页
    2.1 原材料的选择第23-27页
        2.1.1 陶瓷颗粒的选择第23-26页
        2.1.2 金属基体的选择第26-27页
    2.2 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的制备工艺第27-29页
        2.2.1 陶瓷预制体的制备第27页
        2.2.2 高铬铸铁的浇注第27-29页
    2.3 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的性能检测第29-31页
        2.3.1 XRD第29页
        2.3.2 扫描电镜观察形貌第29页
        2.3.3 轮廓仪第29页
        2.3.4 高温磨料磨损试验机第29-30页
        2.3.5 冲蚀磨损试样机第30-31页
第三章 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的高温磨料磨损第31-43页
    3.1 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的热膨胀系数第31-34页
        3.1.1 陶瓷颗粒增强金属基复合材料的热膨胀第31-32页
        3.1.2 陶瓷颗粒增强金属基复合材料的热膨胀特点第32页
        3.1.3 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的热膨胀系数测量第32-34页
    3.2 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的高温磨料磨损性能研究第34-37页
        3.2.1 低真空下不同温度、不同颗粒度对陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的高温磨料磨损性能的影响第35-36页
        3.2.2 大气压下不同颗粒度对陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的高温磨料磨损性能的影响第36-37页
    3.3 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的高温磨料磨损机理分析第37-42页
        3.3.1 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的高温磨料磨损机理第37-39页
        3.3.2 不同颗粒度陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的高温耐磨性第39-40页
        3.3.3 不同温度下陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的高温耐磨性第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的冲蚀磨损性能第43-54页
    4.1 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的静态腐蚀分析实验第43-46页
        4.1.1 静态腐蚀电化学的实验装置及准备第43-45页
        4.1.2 静态下的电化学曲线测定第45-46页
    4.2 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的动态腐蚀分析实验第46-49页
        4.2.1 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的冲蚀磨损质量损失测定第46-47页
        4.2.2 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料冲蚀磨损下腐蚀分量的测定第47-49页
    4.3 陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的冲蚀磨损机理第49-50页
    4.4 不同颗粒度陶瓷颗粒增强高铬铸铁基复合材料的耐磨性分析第50-53页
    4.5 本章小结第53-54页
结论第54-55页
参考文献第55-59页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第59-60页
致谢第60-61页
附件第61页

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