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稀土改性WC/Co涂层的抗高温性能及界面第一性原理计算的研究

摘要第5-7页
abstract第7-8页
第1章 绪论第12-22页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 超音速火焰喷涂技术(HVOF)第13页
    1.3 稀土改性热喷涂涂层的研究现状第13-15页
    1.4 WC-Co涂层的抗高温性能国内外研究现状第15-17页
        1.4.1 涂层抗高温氧化的国内外研究现状第15-16页
        1.4.2 涂层抗高温磨损的国内外研究现状第16-17页
    1.5 涂层界面第一性原理的计算研究第17-20页
        1.5.1 第一性原理计算理论第17-18页
        1.5.2 金属基陶瓷界面计算的国内外研究进展第18-20页
    1.6 研究内容和拟解决关键问题第20-22页
        1.6.1 研究内容第20-21页
        1.6.2 拟解决的关键问题第21-22页
第2章 试验材料和方法第22-30页
    2.1 试验材料及涂层的制备第22-24页
        2.1.1 WC-Co粉末第22-23页
        2.1.2 CeO_2粉末第23页
        2.1.3 涂层的设计与制备第23-24页
    2.2 涂层的组织成分测试及性能试验方法第24-27页
        2.2.1 涂层的组织观察及相结构分析第24页
        2.2.2 孔隙率测量第24-25页
        2.2.3 显微硬度测量第25页
        2.2.4 涂层结合强度测量第25-26页
        2.2.5 涂层的高温循环氧化试验第26页
        2.2.6 涂层的高温摩擦磨损试验第26-27页
    2.3 界面性质的计算方法第27-30页
        2.3.1 计算方法第27-28页
        2.3.2 计算软件第28页
        2.3.3 计算步骤第28-30页
第3章 稀土改性WC-12Co涂层的组织和性能第30-36页
    3.1 涂层的微观组织形貌第30-32页
    3.2 涂层孔隙率第32页
    3.3 涂层的显微硬度第32-33页
    3.4 涂层及粉末的XRD物相结构第33-34页
    3.5 涂层的结合强度第34-35页
    3.6 本章小结第35-36页
第4章 稀土改性对WC-12Co涂层高温氧化性能的影响第36-48页
    4.1 涂层的氧化动力学第36-37页
    4.2 涂层的氧化形貌观察第37-42页
    4.3 氧化物相结构分析第42-44页
    4.4 氧化层的显微硬度第44-45页
    4.5 高温氧化行为及机理分析第45-46页
    4.6 本章小结第46-48页
第5章 稀土改性对WC-12Co涂层高温摩擦磨损性能的影响第48-58页
    5.1 涂层的磨损率第48-49页
    5.2 高温磨损摩擦系数第49页
    5.3 涂层磨痕XRD物相分析第49-51页
    5.4 磨痕的显微硬度第51-52页
    5.5 高温磨损形貌及磨损机理分析第52-57页
        5.5.1 磨痕表面形貌及成分分析第52-54页
        5.5.2 磨痕截面形貌及成分分析第54-56页
        5.5.3 稀土对涂层抗高温磨损改性分析第56-57页
    5.6 本章小结第57-58页
第6章 稀土掺杂对WC/Fe和WC/Co界面性能的影响第58-79页
    6.1 计算参数测试第58-59页
    6.2 体相结构及性质第59-65页
        6.2.1 晶胞模型及弹性常数第59-60页
        6.2.2 态密度及成键布居分析第60-63页
        6.2.3 自由表面第63-65页
    6.3 理想WC/Fe的界面性能第65-69页
        6.3.1 界面结合能第65-67页
        6.3.2 界面弹性能第67-68页
        6.3.3 电荷密度及布居分析第68-69页
    6.4 理想WC/Co的界面性能第69-73页
        6.4.1 界面结合能第70-71页
        6.4.2 界面弹性能第71-72页
        6.4.3 电荷密度及布居分析第72-73页
    6.5 稀土Ce掺杂WC/Fe和WC/Co界面的性质计算第73-77页
        6.5.1 掺杂界面结构及稳定性分析第74-76页
        6.5.2 掺杂界面电子结构及布居分析第76-77页
    6.6 本章小结第77-79页
第7章 结论与展望第79-81页
    7.1 结论第79-80页
    7.2 展望第80-81页
致谢第81-82页
参考文献第82-88页
攻读硕士期间发表论文第88页

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