摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 课题研究背景 | 第14-16页 |
1.2 高硼铁基耐磨材料的工业应用 | 第16-17页 |
1.3 硬质相形态改善工艺研究现状 | 第17-23页 |
1.3.1 合金化 | 第17-19页 |
1.3.2 变质处理 | 第19-21页 |
1.3.3 热处理 | 第21-22页 |
1.3.4 电脉冲处理 | 第22页 |
1.3.5 高温形变 | 第22页 |
1.3.6 离心铸造 | 第22-23页 |
1.4 本课题的研究意义及内容 | 第23-26页 |
1.4.1 课题的研究意义 | 第23-24页 |
1.4.2 课题的研究内容 | 第24-26页 |
第二章 实验材料及研究方法 | 第26-40页 |
2.1 合金化试样制备 | 第26-30页 |
2.1.1 合金成分确定 | 第26-28页 |
2.1.2 原材料选择 | 第28-29页 |
2.1.3 合金的熔炼工艺 | 第29-30页 |
2.2 变质处理试样制备 | 第30-34页 |
2.2.1 变质剂的加入量 | 第30页 |
2.2.2 试样的熔炼 | 第30-34页 |
2.3 热处理工艺 | 第34页 |
2.4 分析测试 | 第34-37页 |
2.4.1 显微组织分析方法及观察设备 | 第34-36页 |
2.4.2 力学性能测试方法及设备 | 第36-37页 |
2.5 磨损试验 | 第37-38页 |
2.6 本章小结 | 第38-40页 |
第三章 硼含量对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金中硬质相形态及其性能的影响 | 第40-66页 |
3.1 硼对硬质相形态及Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金性能的影响 | 第40-47页 |
3.1.1 Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金凝固过程分析 | 第40-43页 |
3.1.2 硼含量对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金硬质相形态及体积的影响 | 第43-46页 |
3.1.3 硼含量对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金性能的影响 | 第46-47页 |
3.2 Fe-5Cr-1.5B-0.45C合金冷却凝固过程及硬质相的几种典型形态 | 第47-57页 |
3.2.1 Fe-5Cr-1.5B-0.45C合金冷却凝固过程及固态相变分析 | 第47-50页 |
3.2.2 Fe-5Cr-1.5B-0.45C合金组织中元素的分布 | 第50-51页 |
3.2.3 Fe-5Cr-1.5B-0.45C合金硬质相的几种典型形态 | 第51-57页 |
3.3 Fe-5Cr-1.5B-0.45C合金硬质相性质的理论计算 | 第57-63页 |
3.3.1 硬质相晶体结构 | 第58-59页 |
3.3.2 计算方法 | 第59-60页 |
3.3.3 硬质相的热力学与力学性质分析 | 第60-63页 |
3.4 本章小结 | 第63-66页 |
第四章 变质处理对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金中硬质相形态及其性能的影响 | 第66-106页 |
4.1 单一变质剂对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金硬质相形态改善及机理 | 第66-91页 |
4.1.1 稀土变质对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金硬质相形态改善及机理 | 第66-77页 |
4.1.2 镁变质对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金硬质相形态改善及机理 | 第77-84页 |
4.1.3 钛变质对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金硬质相形态改善及机理 | 第84-89页 |
4.1.4 单一变质处理对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金物相的影响对比 | 第89-90页 |
4.1.5 单一变质处理对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金力学性能的影响对比 | 第90-91页 |
4.2 复合变质剂对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金中硬质相形态及其对性能影响 | 第91-104页 |
4.2.1 复合变质剂的选择 | 第92页 |
4.2.2 复合变质对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金的硬质相形态的改善 | 第92-93页 |
4.2.3 硬质相形态及体积计算 | 第93-94页 |
4.2.4 复合变质机理分析 | 第94-102页 |
4.2.5 复合变质对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金物相的影响 | 第102-103页 |
4.2.6 复合变质对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金力学性能的影响 | 第103-104页 |
4.3 本章小结 | 第104-106页 |
第五章 热处理对复合变质Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金中硬质相形态及其性能的影响 | 第106-122页 |
5.1 热处理工艺的制定 | 第106-109页 |
5.2. 热处理工艺对复合变质Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金硬质相形态的改善. | 第109-118页 |
5.2.1 硬质相形态及体积计算 | 第111-113页 |
5.2.2 热处理工艺对物相的影响 | 第113-116页 |
5.2.3 共晶硼碳化物粒化的动力学过程 | 第116-118页 |
5.3 不同热处理工艺对复合变质Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金性能的影响 | 第118-121页 |
5.4 本章小结 | 第121-122页 |
第六章 硬质相形态改善对Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金高温磨损性能和机理的影响 | 第122-132页 |
6.1 不同工艺下Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金的高温摩损特性 | 第122-125页 |
6.2 不同工艺下Fe-Cr-B-C系高硼铁基合金的高温磨损形貌及机理 | 第125-129页 |
6.2.1 销试样高温磨损形貌及高温磨损机理 | 第125-128页 |
6.2.2 盘试样高温磨损形貌及高温磨损机理 | 第128-129页 |
6.3 本章小结 | 第129-132页 |
第七章 结论与展望 | 第132-136页 |
7.1 结论 | 第132-134页 |
7.2 特色与创新点 | 第134页 |
7.3 展望 | 第134-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
参考文献 | 第138-150页 |
附录A 攻读博士期间论文发表、参加的研究工作及所获奖励 | 第150-151页 |
一、所参加的研究工作 | 第150页 |
二、发表论文情况 | 第150-151页 |
三、获得的奖励 | 第151页 |