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超硬金刚石表面致硬机理及其纳米硬度评价技术研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-22页
    1.1 课题来源及研究的背景和意义第10-12页
        1.1.1 课题的来源第10页
        1.1.2 课题研究的背景和意义第10-12页
    1.2 国内外研究现状及分析第12-20页
        1.2.1 超硬材料的研究现状第12-16页
        1.2.2 纳米压痕评价技术研究现状第16-19页
        1.2.3 分子动力学在纳米压痕中的应用第19页
        1.2.4 国内外文献综述及简析第19-20页
    1.3 本课题研究的主要内容第20-22页
第2章 超硬金刚石表面纳米压痕过程的分子动力学模拟第22-41页
    2.1 引言第22页
    2.2 分子动力学仿真基本理论第22-25页
        2.2.1 分子动力学仿真基本理论第22-23页
        2.2.2 势函数的选取第23-25页
    2.3 单层石墨烯纳米压痕过程的模拟第25-29页
        2.3.1 物理建模及模拟方法第25-27页
        2.3.2 模拟结果及分析第27-29页
    2.4 石墨烯—金刚石体系的纳米压痕模拟仿真第29-37页
        2.4.1 建模及模拟条件第29-31页
        2.4.2 石墨烯/金刚石体系纳米压痕结果及分析第31-37页
    2.5 超硬金刚石表面的纳米压痕实验第37-39页
    2.6 超硬金刚石表面的致硬机理阐述第39-40页
    2.7 本章小结第40-41页
第3章 基于金刚石压头弹性变形量修正的纳米硬度评价模型第41-62页
    3.1 引言第41页
    3.2 金刚石压头弹性变形对纳米硬度的影响规律研究第41-47页
        3.2.1 Hertz弹性接触理论第41-43页
        3.2.2 金刚石压头弹性变形对硬度影响的修正计算第43-47页
    3.3 验证实验准备第47-50页
        3.3.1 实验压头及样品第47-48页
        3.3.2 实验设备第48-49页
        3.3.3 实验方案第49-50页
    3.4 不同面积函数测量方法对硬度影响的分析第50-56页
        3.4.1 间接法测量面积函数第50-52页
        3.4.2 直接法测量面积函数第52-55页
        3.4.3 不同测量方法获取面积函数的对比第55-56页
    3.5 金刚石(100)晶面的纳米压痕实验第56-60页
        3.5.1 实验结果第56-58页
        3.5.2 结果分析第58-60页
    3.6 本章小结第60-62页
第4章 基于金刚石压头钝圆半径变形量修正的面积函数模型第62-75页
    4.1 引言第62页
    4.2 纳米压痕实验方案及检测设备第62-63页
    4.3 纳米压痕实验结果及分析第63-72页
        4.3.1 量纲分析第63-65页
        4.3.2 压头尖端钝圆半径变化与压深关系模型第65-70页
        4.3.3 压头棱边钝圆半径变化与压深关系模型第70-72页
    4.4 考虑金刚石压头变形的面积函数修正模型第72-74页
    4.5 本章小结第74-75页
第5章 超硬金刚石表面的纳米硬度测量评价第75-84页
    5.1 引言第75页
    5.2 立方角金刚石压头的制备与压头表面的硬化处理第75-77页
    5.3 超硬金刚石表面的制备第77-78页
    5.4 纳米压痕实验方案第78-79页
    5.5 超硬金刚石表面纳米硬度的检测结果与分析第79-83页
    5.6 本章小结第83-84页
结论第84-86页
参考文献第86-92页
致谢第92页

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