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原位自生陶瓷复合堆焊层的组织与耐磨性研究

摘要第1-7页
Abstract第7-13页
第一章 绪论第13-29页
   ·引言第13-14页
   ·表面强化技术的研究现状第14-18页
     ·激光熔覆技术第14-15页
     ·钨极氩弧堆焊技术第15-16页
     ·等离子堆焊技术第16-18页
   ·电磁搅拌技术的应用第18-19页
   ·堆焊层强化材料研究第19-22页
     ·堆焊层强化材料的选择第19-20页
     ·堆焊层增强相的选择第20-22页
   ·增强相的加入方法第22-24页
   ·堆焊层磨损机制研究第24-27页
     ·堆焊层磨损机理研究第24页
     ·增强相对堆焊层磨损性能的影响第24-26页
     ·基体对堆焊层磨损性能的影响第26-27页
   ·课题的研究意义及主要研究内容第27-29页
第二章 试验材料与方法第29-35页
   ·试验材料第29-30页
     ·母材金属第29页
     ·合金粉末第29-30页
   ·试验方法第30-35页
     ·堆焊层制备方法及设备第30-32页
     ·组织与性能测试方法及设备第32页
     ·磨损性能测试第32-35页
第三章 Fe-Cr-V-C耐磨堆焊合金第35-63页
   ·Fe-Cr-C 合金系第35-39页
     ·堆焊层微观组织分析第36-37页
     ·堆焊层XRD 分析第37-38页
     ·堆焊层宏观硬度第38-39页
     ·分析与讨论第39页
   ·Fe-Cr-V-C 合金系第39-60页
     ·试验材料与方法第40页
     ·保持高碳铬铁含量不变,增加钒铁含量的堆焊层微观组织第40-44页
     ·保持高碳铬铁含量不变,增加钒铁含量的堆焊层XRD 衍射结果第44-46页
     ·保持钒铁含量不变,增加高碳铬铁含量的堆焊层微观组织第46-50页
     ·保持钒铁含量不变,增加高碳铬铁含量的堆焊层XRD 衍射结果第50-52页
     ·Fe-Cr-V-C 合金体系热力学分析第52-53页
     ·堆焊层磨损性能及磨损机制第53-59页
     ·分析与讨论第59-60页
   ·本章小结第60-63页
第四章 Fe-Cr-B-C耐磨堆焊合金第63-79页
   ·试验材料与方法第64-65页
   ·保持高碳铬铁含量不变,增加硼铁含量的堆焊层微观组织第65-68页
   ·保持高碳铬铁含量不变,增加硼铁含量的堆焊层XRD 衍射结果第68页
   ·保持硼铁含量不变,增加高碳铬铁含量的堆焊层微观组织第68-71页
   ·保持硼铁含量不变,增加高碳铬铁含量的堆焊层XRD 衍射结果第71页
   ·堆焊层磨损性能与磨损机制第71-76页
   ·分析与讨论第76-77页
   ·本章小结第77-79页
第五章 Fe-Cr-Ti-C耐磨堆焊合金第79-97页
   ·试验材料与方法第79-80页
   ·Fe-Cr-Ti-C 合金系热力学分析第80-82页
   ·Fe-Cr-Ti-C 合金系堆焊层物相结构第82-84页
   ·Fe-Cr-Ti-C 合金系堆焊层显微组织第84-90页
   ·增强相生长方式第90-92页
   ·堆焊层磨损性能及磨损机制第92-95页
   ·分析与讨论第95-96页
   ·本章小结第96-97页
第六章 外加磁场作用下堆焊层组织及耐磨性的研究第97-119页
   ·试验设备与方法第97-98页
   ·磁场电流对堆焊层组织的影响第98-103页
   ·磁场频率对堆焊层组织的影响第103-106页
   ·外加磁场对堆焊层硬质相的影响第106-108页
   ·外加磁场作用下堆焊层XRD 分析第108-109页
   ·外加磁场对堆焊层成形性影响第109-110页
   ·外加磁场作用下堆焊层磨损性能及磨损机制第110-116页
     ·磁场电流对堆焊层硬度及耐磨性的影响第110-112页
     ·磁场频率对堆焊层硬度及耐磨性的影响第112-114页
     ·磁场参数对堆焊层性能的影响机理第114-115页
     ·外加磁场作用下堆焊层磨损机制第115-116页
   ·本章小结第116-119页
第七章 结论第119-121页
参考文献第121-127页
在学研究成果第127-129页
致谢第129页

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