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钴基复合粉末等离子堆焊层组织与性能的研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-15页
第一章 绪论第16-28页
    1.1 引言第16-17页
    1.2 堆焊技术第17-22页
        1.2.1 堆焊技术分类及应用现状第17-19页
        1.2.2 堆焊材料第19-20页
        1.2.3 等离子堆焊技术的应用第20-22页
    1.3 钴基合金复合堆焊层研究现状第22-26页
        1.3.1 钴基合金第22-24页
        1.3.2 钴基合金复合堆焊层国内外研究现状第24-26页
    1.4 课题的研究目的与研究内容第26-28页
        1.4.1 研究目的第26-27页
        1.4.2 主要内容第27-28页
第二章 试验材料、设备及方法第28-36页
    2.1 试验材料第28-30页
        2.1.1 基材第28-29页
        2.1.2 堆焊材料第29-30页
        2.1.3 气体第30页
    2.2 试验设备和方法第30-36页
        2.2.1 钴基合金堆焊层的制备第30-31页
        2.2.2 堆焊层表面无损检测第31页
        2.2.3 显微组织和成分分析第31页
        2.2.4 堆焊层硬度测试第31-32页
        2.2.5 堆焊层耐磨试验第32-33页
        2.2.6 堆焊层电化学腐蚀试验第33-36页
第三章 不同钴基合金堆焊层的组织第36-46页
    3.1 工艺参数的优化第36-39页
    3.2 堆焊层表面缺陷检测第39页
    3.3 钴基合金堆焊层的组织分析第39-44页
        3.3.1 Co-Mo-Cr系钴基合金堆焊层组织分析第39-41页
        3.3.2 Co-Cr-W系钴基合金堆焊层组织分析第41-42页
        3.3.3 Co-Cr-Ni系钴基合金堆焊层组织分析第42-44页
    3.4 本章小结第44-46页
第四章 WC对钴基合金堆焊层组织的影响第46-66页
    4.1 钴基复合粉末堆焊层的配方设计第46-47页
    4.2 WC对Co-Mo-Cr系钴基合金堆焊层组织的影响第47-56页
    4.3 WC对Co-Cr-W系钴基合金堆焊层组织的影响第56-59页
    4.4 WC对Co-Cr-Ni系钴基合金堆焊层组织的影响第59-63页
    4.5 本章小结第63-66页
第五章 WC对钴基合金堆焊层性能的影响第66-90页
    5.1 WC对钴基合金堆焊层硬度的影响第66-70页
        5.1.1 WC对Co-Mo-Cr系(T400)钴基合金堆焊层硬度的影响第66-68页
        5.1.2 WC对Co-Cr-W系(ST6)钴基合金堆焊层硬度的影响第68-69页
        5.1.3 WC对Co-Cr-Ni系(SF)钴基合金堆焊层硬度的影响第69-70页
    5.2 WC对钴基合金堆焊层耐磨性能的影响第70-84页
        5.2.1 WC对Co-Mo-Cr系(T400)钴基合金堆焊层耐磨性能的影响第71-78页
        5.2.2 WC对Co-Cr-W系(ST6)钴基合金堆焊层耐磨性能的影响第78-80页
        5.2.3 WC对Co-Cr-Ni系(SF)钴基合金堆焊层耐磨性能的影响第80-84页
    5.3 WC对钴基合金堆焊层耐蚀性能的影响第84-88页
        5.3.1 WC对Co-Mo-Cr系(T400)钴基合金堆焊层耐蚀性能的影响第85-86页
        5.3.2 WC对Co-Cr-W系(ST6)钴基合金堆焊层耐蚀性能的影响第86-87页
        5.3.3 WC对Co-Cr-Ni系(SF)钴基合金堆焊层耐蚀性能的影响第87-88页
    5.4 本章小结第88-90页
第六章 结论第90-92页
参考文献第92-98页
致谢第98-99页
学位论文评阅及答辩情况表第99页

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