摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 金属表面形变强化 | 第11-12页 |
1.2 热扩渗技术 | 第12-13页 |
1.3 气相沉积技术 | 第13-14页 |
1.4 高能束表面处理 | 第14-17页 |
1.4.1 激光表面处理技术 | 第14-15页 |
1.4.2 电子束表面处理技术 | 第15-16页 |
1.4.3 离子束表面处理技术 | 第16-17页 |
1.5 脉冲等离子体爆炸处理技术 | 第17-19页 |
1.6 论文研究的意义及主要研究内容 | 第19-21页 |
1.6.1 论文研究目的与意义 | 第19-20页 |
1.6.2 论文研究的主要内容 | 第20-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-32页 |
2.1 实验材料 | 第21-22页 |
2.2 试验过程及装置 | 第22-26页 |
2.2.1 试验技术路线 | 第22-24页 |
2.2.2 试验装置 | 第24-26页 |
2.3 组织结构与成份分析 | 第26页 |
2.3.1 表面物相组成分析 | 第26页 |
2.3.2 显微结构与元素分析 | 第26页 |
2.3.3 电子背散射衍射分析 | 第26页 |
2.4 性能表征测试方法 | 第26-30页 |
2.4.1 表面粗糙度 | 第26-27页 |
2.4.2 改性层厚度测试 | 第27页 |
2.4.3 显微硬度测量 | 第27页 |
2.4.4 摩擦磨损 | 第27-29页 |
2.4.5 耐蚀性 | 第29-30页 |
2.5 试验仪器及设备 | 第30-32页 |
第3章 Cr12MoV钢PPD处理工艺研究 | 第32-56页 |
3.1 电容值对改性层组织与性能影响 | 第32-37页 |
3.1.1 电容值对表面形貌的影响 | 第32-33页 |
3.1.2 电容值对表面粗糙度的影响 | 第33-34页 |
3.1.3 电容值对表面物相的影响 | 第34-35页 |
3.1.4 电容值对截面组织形貌与改性层厚度的影响 | 第35-36页 |
3.1.5 电容值对改性层显微硬度 | 第36-37页 |
3.2 脉冲次数对改性层组织与性能影响 | 第37-44页 |
3.2.1 脉冲次数对表面组织形貌的影响 | 第37-39页 |
3.2.2 脉冲次数对表面粗糙度的影响 | 第39-40页 |
3.2.3 脉冲次数对表面微观组织的影响 | 第40-41页 |
3.2.4 脉冲次数对表面物相的影响 | 第41-42页 |
3.2.5 脉冲次数对截面组织形貌与改性层厚度的影响 | 第42-43页 |
3.2.6 脉冲次数对改性层显微硬度的影响 | 第43-44页 |
3.3 距离对改性层组织与性能影响 | 第44-49页 |
3.3.1 距离对表面形貌的影响 | 第44-46页 |
3.3.2 距离对表面粗糙度的影响 | 第46页 |
3.3.3 距离对表面物相的影响 | 第46-47页 |
3.3.4 距离对截面组织形貌与改性层厚度的影响 | 第47-48页 |
3.3.5 距离对改性层显微硬度的影响 | 第48-49页 |
3.4 电极材料对改性层组织与性能影响 | 第49-50页 |
3.4.1 电极材料对表面物相的影响 | 第49-50页 |
3.4.2 电极材料对截面显微硬度的影响 | 第50页 |
3.5 改性层强化机制分析 | 第50-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-56页 |
第4章 改性层耐磨性及耐蚀性研究 | 第56-76页 |
4.1 PPD处理工艺对改性层耐磨性的影响 | 第56-61页 |
4.1.1 电容对改性层耐磨性的影响 | 第56-59页 |
4.1.2 处理次数对改性层耐磨性的影响 | 第59-61页 |
4.2 摩擦条件对改性层耐磨性的影响 | 第61-69页 |
4.2.1 摩擦副对改性层摩擦磨损性能的影响 | 第61-64页 |
4.2.2 载荷对改性层摩擦磨损性能的影响 | 第64-66页 |
4.2.3 转速对改性层摩擦磨损性能的影响 | 第66-69页 |
4.3 改性层梯度耐磨性分析 | 第69-70页 |
4.4 改性层磨损机制分析 | 第70-72页 |
4.5 改性层耐蚀性研究 | 第72-74页 |
4.5.1 电容对改性层耐蚀性的影响 | 第72-73页 |
4.5.2 处理次数对改性层耐蚀性的影响 | 第73-74页 |
4.6 本章小结 | 第74-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
论文发表情况 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |