摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-27页 |
·引言 | 第14-15页 |
·金属钛及其在生物医用领域中的应用 | 第15-16页 |
·钛的表面改性技术 | 第16-17页 |
·SiC、DLC简介 | 第17-22页 |
·SiC薄膜及其摩擦学性能 | 第17-18页 |
·DLC薄膜及其摩擦学性能 | 第18-22页 |
·SiC、DLC薄膜的研究动态 | 第22-24页 |
·钛基材表面纳米化 | 第24页 |
·本文的研究意义、目的及内容 | 第24-27页 |
·本文的研究意义及目的 | 第24-25页 |
·本文的研究内容 | 第25-27页 |
第二章 试验方法 | 第27-38页 |
·试验材料及试样制备 | 第27-28页 |
·试验材料 | 第27页 |
·试样的制备 | 第27-28页 |
·薄膜的制备 | 第28-31页 |
·磁控溅射设备及原理 | 第28-30页 |
·薄膜制备工艺 | 第30-31页 |
·薄膜的组织性能表征 | 第31-38页 |
·扫描电子显微分析(SEM)和成分能谱分析(EDS) | 第31页 |
·激光Raman光谱分析 | 第31-32页 |
·X射线衍射(XRD)分析 | 第32-33页 |
·纳米压痕分析 | 第33-34页 |
·摩擦磨损性能分析 | 第34-37页 |
·非接触式光学轮廓仪分析 | 第37-38页 |
第三章 钛(Ti)表面高承载摩擦学的SiC薄膜 | 第38-48页 |
·引言 | 第38-39页 |
·SiC-Ti中SiC薄膜的组织结构 | 第39-41页 |
·SiC-Ti中SiC薄膜的纳米压痕行为 | 第41-42页 |
·SiC-Ti中SiC薄膜的摩擦磨损性能 | 第42-45页 |
·摩擦系数 | 第42-43页 |
·磨痕表面SEM形貌 | 第43-44页 |
·磨痕轮廓曲线和磨损速率 | 第44-45页 |
·讨论 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第四章 钛(Ti)表面高承载摩擦学的DLC/SiC双层膜 | 第48-57页 |
·引言 | 第48页 |
·DLC/SiC-Ti中DLC薄膜的组织结构 | 第48-50页 |
·DLC/SiC-Ti中DLC薄膜的纳米压痕行为 | 第50-51页 |
·DLC/SiC-Ti中DLC薄膜的摩擦磨损性能 | 第51-55页 |
·讨论 | 第55-56页 |
·本章小结 | 第56-57页 |
第五章 超低弹性模量高抗磨性薄膜(SiC/Mg双层薄膜) | 第57-65页 |
·引言 | 第57页 |
·SiC/Mg-Ti中SiC薄膜的组织结构 | 第57-59页 |
·SiC/Mg-Ti中SiC薄膜的纳米压痕行为 | 第59-61页 |
·SiC/Mg-Ti中SiC薄膜的摩擦磨损性能 | 第61-63页 |
·讨论 | 第63-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第六章 钛(Ti)表面DLC/SiC/Mg多层薄膜 | 第65-72页 |
·引言 | 第65页 |
·DLC/SiC/Mg-Ti中DLC薄膜组织结构 | 第65-67页 |
·DLC/SiC/Mg-Ti中DLC薄膜的纳米压痕行为 | 第67-69页 |
·DLC/SiC/Mg-Ti中DLC薄膜的摩擦磨损性能 | 第69-70页 |
·讨论 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
第七章 钛基材表面纳米化及其表面薄膜的初步研究 | 第72-88页 |
·引言 | 第72-73页 |
·高能喷丸表面纳米化钛(HESP Ti) | 第73-80页 |
·表面整体形貌和SEM形貌 | 第73-74页 |
·横截面SEM形貌 | 第74-75页 |
·XRD分析 | 第75-78页 |
·HESP Ti的显微硬度 | 第78-79页 |
·HESP Ti的摩擦磨损性能 | 第79-80页 |
·HESP Ti基材表面SiC薄膜 | 第80-84页 |
·Raman光谱分析 | 第80-81页 |
·SiC-HESP Ti中SiC薄膜的组织结构 | 第81-82页 |
·摩擦磨损性能 | 第82-84页 |
·HESP Ti基材表面Mg薄膜 | 第84-87页 |
·小结 | 第87-88页 |
全文研究工作总结 | 第88-90页 |
本研究的特色与创新点 | 第90-91页 |
需要进一步研究的工作 | 第91-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-98页 |
硕士学位期间成果(学术论文、专利、参与项目) | 第98-99页 |