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 |