摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 金属材料的表面改性 | 第11-12页 |
1.2 纳米材料的发展与制备 | 第12-15页 |
1.2.1 纳米材料 | 第12-13页 |
1.2.2 纳米材料的制备 | 第13-15页 |
1.3 金属材料纳米化对性能的影响 | 第15-16页 |
1.3.1 微观形貌的影响 | 第15页 |
1.3.2 硬度的影响 | 第15页 |
1.3.3 摩擦磨损性能 | 第15-16页 |
1.3.4 耐蚀性能的影响 | 第16页 |
1.4 金属材料合金化的方法和功能 | 第16-17页 |
1.5 选题意义和研究背景 | 第17-19页 |
参考文献 | 第19-23页 |
第二章 实验材料及方法 | 第23-31页 |
2.1 实验材料 | 第23-24页 |
2.2 实验方案 | 第24-25页 |
2.3 实验过程 | 第25-26页 |
2.3.1 表面机械研磨(SMAT) | 第25页 |
2.3.2 熔融盐法渗硅 | 第25-26页 |
2.4 表征方法 | 第26-29页 |
2.4.1 表面粗糙度分析 | 第26-27页 |
2.4.2 微观组织分析 | 第27页 |
2.4.3 X 射线衍射分析(XRD) | 第27页 |
2.4.4 SEM/EDS 分析 | 第27页 |
2.4.5 电化学测试 | 第27-28页 |
2.4.6 显微硬度测量 | 第28页 |
2.4.7 磁性分析 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-31页 |
第三章 工业纯铁 SMAT 后组织结构及其性能的研究 | 第31-47页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验方法 | 第31页 |
3.3 结果与分析 | 第31-40页 |
3.3.1 宏观形貌 | 第31-32页 |
3.3.2 粗糙度分析 | 第32-33页 |
3.3.3 金相组织观察 | 第33-34页 |
3.3.4 截面 SEM+EDS 分析 | 第34-36页 |
3.3.5 物相分析 | 第36-37页 |
3.3.6 表面 SEM 分析 | 第37-38页 |
3.3.7 耐蚀性分析 | 第38-39页 |
3.3.8 硬度分析 | 第39-40页 |
3.4 纯铁纳米化后在大气中腐蚀行为的研究 | 第40-43页 |
3.4.1 腐蚀表面形貌及成分 | 第40-43页 |
3.4.2 腐蚀截面形貌 | 第43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第四章 Q235 钢 SMAT 后组织结构及其性能的研究 | 第47-65页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验方法 | 第47-48页 |
4.3 结果与分析 | 第48-56页 |
4.3.1 Q235 钢纳米化后宏观形貌 | 第48-49页 |
4.3.2 表面粗糙度分析 | 第49-50页 |
4.3.3 金相组织观察 | 第50-51页 |
4.3.4 物相分析 | 第51-52页 |
4.3.5 SEM 分析 | 第52-53页 |
4.3.6 耐蚀性分析 | 第53-55页 |
4.3.7 硬度分析 | 第55-56页 |
4.4 Q235 纳米化后空气中腐蚀行为的研究 | 第56-59页 |
4.4.1 腐蚀表面形貌研究 | 第56-58页 |
4.4.2 腐蚀截面形貌 | 第58-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
第五章 纯铁纳米化前后渗硅行为的研究 | 第65-85页 |
5.1 引言 | 第65页 |
5.2 试验方法 | 第65页 |
5.3 纯铁渗硅层的表征 | 第65-75页 |
5.3.1 渗硅后重量变化 | 第65-66页 |
5.3.2 物相分析 | 第66-69页 |
5.3.3 表面 SEM/EDS 分析 | 第69-71页 |
5.3.4 截面 SEM/EDS 分析 | 第71-74页 |
5.3.5 渗硅深度分析 | 第74-75页 |
5.4 纯铁渗硅后性能的影响 | 第75-80页 |
5.4.1 硬度分析 | 第75-78页 |
5.4.2 渗硅后磁性能分析 | 第78-80页 |
5.6 结论 | 第80-83页 |
参考文献 | 第83-85页 |
第六章 结论 | 第85-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
攻读硕士期间发表的文章 | 第89页 |