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多种合金表面激光高熵合金化机理及性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-38页
    1.1 课题的研究背景第12-13页
    1.2 高熵合金第13-35页
        1.2.1 高熵合金的定义第13-17页
        1.2.2 高熵合金的特点第17-24页
        1.2.3 高熵合金的性能第24-30页
        1.2.4 高熵合金的应用第30-31页
        1.2.5 高熵合金的制备方法第31-34页
        1.2.6 高熵合金的成分设计第34-35页
    1.3 课题的研究目的和意义第35-36页
    1.4 课题的研究内容第36-38页
第2章 实验方法第38-44页
    2.1 实验材料及样品制备第38页
    2.2 分析测试方法第38-44页
        2.2.1 X-射线衍射分析第38页
        2.2.2 金相组织及化学成分分析第38-39页
        2.2.3 显微硬度分析第39页
        2.2.4 空泡腐蚀性能测试第39-40页
        2.2.5 电化学腐蚀性能测试第40页
        2.2.6 摩擦磨损性能测试第40-41页
        2.2.7 纳米压痕测试第41页
        2.2.8 高温氧化性能测试第41-44页
第3章 Q235 钢表面FeCoCrAlCu高熵合金化层组织结构及耐蚀性能第44-62页
    3.1 引言第44页
    3.2 实验过程第44-45页
    3.3 实验结果与讨论第45-61页
        3.3.1 FeCoCrAlCu激光高熵合金化层相结构第45-47页
        3.3.2 FeCoCrAlCu激光高熵合金化层组织形貌第47-50页
        3.3.3 FeCoCrAlCu激光高熵合金化层显微硬度第50-52页
        3.3.4 FeCoCrAlCu激光高熵合金化层在3.5%NaCl溶液中空泡腐蚀行为第52-57页
        3.3.5 FeCoCrAlCu激光高熵合金化层在3.5%NaCl溶液中电化学腐蚀行为第57-60页
        3.3.6 FeCoCrAlCu激光高熵合金化层空蚀性能差异原因第60-61页
    3.4 本章小结第61-62页
第4章 304 不锈钢表面激光高熵合金化层的性能及陶瓷相对其影响规律第62-94页
    4.1 引言第62页
    4.2 实验过程第62-63页
    4.3 实验结果与讨论第63-92页
        4.3.1 FeCoCrAlNiTi激光高熵合金化层相结构第63-65页
        4.3.2 FeCoCrAlNiTi激光高熵合金化层组织形貌及成分分布第65-68页
        4.3.3 FeCoCrAlNiTi激光高熵合金化层显微硬度第68-70页
        4.3.4 FeCoCrAlNiTi激光高熵合金化层在蒸馏水中空泡腐蚀行为第70-71页
        4.3.5 FeCoCrAlNiTi激光高熵合金化层在3.5%NaCl溶液中空泡腐蚀行为第71-75页
        4.3.6 FeCoCrAlNiTi激光高熵合金化层在3.5%NaCl溶液中电化学腐蚀行为第75-76页
        4.3.7 腐蚀与空蚀之间的交互作用机制第76-77页
        4.3.8 FeCoCrAlNiTi-xTiC激光高熵合金化层相结构第77-78页
        4.3.9 FeCoCrAlNiTi-xTiC激光高熵合金化层组织形貌第78-79页
        4.3.10 FeCoCrAlNiTi-xTiC激光高熵合金化层显微硬度第79-81页
        4.3.11 FeCoCrAlNiTi-xTiC激光高熵合金化层磨损性能第81-86页
        4.3.12 FeCoCrAlNiTi-xCeO_2 激光高熵合金化层相结构第86-87页
        4.3.13 FeCoCrAlNiTi-xCeO_2 激光高熵合金化层组织形貌第87-88页
        4.3.14 FeCoCrAlNiTi-xCeO_2 激光高熵合金化层磨损性能第88-92页
    4.4 本章小结第92-94页
第5章 Ni201 表面FeCoCrAlCuNiV_x高熵合金化层热稳定性及高温氧化性能第94-106页
    5.1 引言第94页
    5.2 实验过程第94-95页
    5.3 实验结果与讨论第95-104页
        5.3.1 工艺参数的优化第95页
        5.3.2 FeCoCrAlCuNiV_x激光高熵合金化层组织结构第95-98页
        5.3.3 FeCoCrAlCuNiV_x激光高熵合金化层高温氧化性能第98-104页
    5.4 本章小结第104-106页
第6章 cpCu表面FeCoCrAlCu-X_(0.5)高熵合金化层纳米压痕及电化学腐蚀性能第106-128页
    6.1 引言第106页
    6.2 实验过程第106-107页
    6.3 实验结果与讨论第107-126页
        6.3.1 FeCoCrAlCu-X_(0.5) 激光高熵合金化层相结构第107-110页
        6.3.2 FeCoCrAlCu-X_(0.5) 激光高熵合金化层组织形貌第110-111页
        6.3.3 FeCoCrAlCu-X_(0.5) 激光高熵合金化层纳米压痕行为第111-115页
        6.3.4 FeCoCrAlCu-X_(0.5) 激光高熵合金化层电化学腐蚀行为第115-117页
        6.3.5 高熵合金固溶体相形成的热力学条件第117-121页
        6.3.6 高熵合金固溶体相形成的影响因素第121-126页
    6.4 本章小结第126-128页
第7章 结论第128-130页
参考文献第130-142页
在学研究成果第142-146页
致谢第146页

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