摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-19页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 QPQ技术的介绍 | 第12-13页 |
1.3 QPQ技术形成的渗层形貌及特征 | 第13-15页 |
1.4 深层QPQ技术概述及优点 | 第15-16页 |
1.4.1 深层QPQ技术概述 | 第15页 |
1.4.2 深层QPQ技术的优点 | 第15-16页 |
1.5 深层QPQ技术处理的研究现状 | 第16-18页 |
1.6 选题意义及主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 试验方法及条件 | 第19-25页 |
2.1 试验材料及尺寸 | 第19页 |
2.2 试验准备 | 第19-21页 |
2.2.1 深层QPQ处理工艺调试 | 第19-20页 |
2.2.2 深层QPQ处理工艺参数设计 | 第20-21页 |
2.3 试验过程 | 第21-25页 |
2.3.1 深层QPQ处理试块的制取 | 第21-22页 |
2.3.2 金相试样制备试验 | 第22-23页 |
2.3.3 硬度试验 | 第23页 |
2.3.4 力学性能试验 | 第23-24页 |
2.3.5 磨损试验 | 第24页 |
2.3.6 抗蚀性试验 | 第24-25页 |
第3章 深层QPQ工艺对45钢渗层的影响 | 第25-30页 |
3.1 氰酸根含量对45钢渗层的影响 | 第25-26页 |
3.2 温度对45钢渗层的影响 | 第26-27页 |
3.3 时间对45钢渗层的影响 | 第27-29页 |
3.4 本章小结 | 第29-30页 |
第4章 渗层组织形貌及物相分析 | 第30-39页 |
4.1 45钢深层QPQ处理后的金相组织和形貌 | 第30-34页 |
4.1.1 金相组织分析 | 第30-31页 |
4.1.2 扫描电镜分析 | 第31-34页 |
4.2 45钢深层QPQ处理后渗层XRD物相结果分析 | 第34-37页 |
4.2.1 化合物层和中间层物相分析 | 第34-35页 |
4.2.2 不同冷却方式得到的中间层的物相分析 | 第35-37页 |
4.3 本章小结 | 第37-39页 |
第5章 渗层性能分析 | 第39-47页 |
5.1 硬度 | 第39-41页 |
5.1.1 表面硬度 | 第39页 |
5.1.2 时效处理对硬度的影响 | 第39-41页 |
5.2 力学性能结果分析 | 第41-42页 |
5.2.1 冲击试验 | 第41-42页 |
5.2.2 拉伸试验 | 第42页 |
5.3 磨损试验 | 第42-45页 |
5.4 抗蚀试验 | 第45-46页 |
5.5 本章小结 | 第46-47页 |
结论 | 第47-49页 |
应用前景 | 第49-50页 |
致谢 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-53页 |