论文目录 | |
摘要 | 第1-5
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Abstract | 第5-10
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第1章 绪论 | 第10-26
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· 选题背景 | 第10-11
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· 钛合金表面改性技术 | 第11-12
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· 钛合金等离子体渗氮研究概况 | 第12-18
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· 概述 | 第12-13
页 |
· 等离子体渗氮原理 | 第13-14
页 |
· Ti-N相图 | 第14-15
页 |
· 离子渗氮理论模型 | 第15-16
页 |
· 离子渗氮渗层的影响因素 | 第16-18
页 |
· 钛合金微弧氧化研究概况 | 第18-21
页 |
· 微弧氧化技术概况 | 第18
页 |
· 钛合金微弧氧化研究进展 | 第18-19
页 |
· 影响微弧氧化涂层质量的因素 | 第19-21
页 |
· 钛合金复合涂层制备 | 第21-24
页 |
· 本文研究目的及研究内容 | 第24-26
页 |
· 研究目的 | 第24
页 |
· 研究内容 | 第24-26
页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第26-33
页 |
· 试验材料 | 第26
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· 试验设备 | 第26-29
页 |
· 等离子体渗氮试验装置 | 第26-27
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· 微弧氧化试验装置 | 第27-29
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· 试验工艺方案与参数设计 | 第29-31
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· 微弧氧化涂层试验工艺 | 第29
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· Ti6A14V合金等离子体渗氮工艺设计 | 第29
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· Ti6A14V合金复合工艺下涂层制备的工艺设计 | 第29-31
页 |
· 改性层组织结构及成分分析 | 第31-32
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· 厚度测试 | 第31
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· 组织形貌观察 | 第31
页 |
· 改性层相结构分析 | 第31-32
页 |
· 改性层性能测试 | 第32-33
页 |
· 显微硬度测试 | 第32
页 |
· 滑动摩擦磨损性能测试 | 第32-33
页 |
第3章 Ti6A14V表面预制改性层组织结构表征 | 第33-51
页 |
· 微弧氧化预制涂层的组织与结构 | 第33-38
页 |
· 微弧氧化层的厚度 | 第33-34
页 |
· 微弧氧化涂层表面形貌 | 第34-36
页 |
· 微弧氧化涂层成分分析 | 第36-38
页 |
· 脉冲等离子渗氮预制渗层组织与结构 | 第38-48
页 |
· 脉冲等离子渗氮增重分析 | 第39-40
页 |
· 渗氮层的厚度 | 第40-41
页 |
· 脉冲等离子渗层表面形貌 | 第41-43
页 |
· 脉冲等离子渗层截面形貌 | 第43-45
页 |
· 脉冲等离子渗层成分分析 | 第45-46
页 |
· 等离子渗氮表层元素的能谱分析 | 第46-48
页 |
· 脉冲等离子渗氮层形成机理 | 第48-50
页 |
· 本章小结 | 第50-51
页 |
第4章 Ti6A14V合金表面复合改性层组织与结构 | 第51-71
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· Ti6A14V合金表面先微弧后渗氮复合改性层组织与结构 | 第51-60
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· 渗氮时间对改性层的影响 | 第51-55
页 |
· 渗氮温度对改性层的影响 | 第55-57
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· 微弧氧化脉冲电压对改性层的影响 | 第57-59
页 |
· 改性层制备的机理探讨 | 第59-60
页 |
· Ti6A14V合金表面先渗氮后微弧复合改性层组织与结构 | 第60-69
页 |
· 渗氮温度的影响 | 第61-62
页 |
· 渗氮时间的影响 | 第62-64
页 |
· 微弧氧化脉冲电压的影响 | 第64-65
页 |
· 微弧氧化时间的影响 | 第65-67
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· 复合改性层制备的机理研究 | 第67-69
页 |
· 本章小结 | 第69-71
页 |
第5章 Ti6A14V合金表面改性层的性能 | 第71-93
页 |
· 显微硬度分析 | 第71-73
页 |
· Ti6A14V合金表面预制渗氮层硬度 | 第71-73
页 |
· Ti6A14V合金表面先微弧后渗氮截面硬度分布 | 第73
页 |
· 滑动摩擦磨损性能 | 第73-91
页 |
· 微弧氧化涂层的摩擦磨损性能 | 第75-79
页 |
· 等离子渗氮层摩擦磨损性能 | 第79-86
页 |
· Ti6A14V合金表面先微弧再渗氮复合改性层摩擦磨损性能 | 第86-89
页 |
· Ti6A14V合金表面先渗氮再微弧复合改性层摩擦磨损性能 | 第89-91
页 |
· 本章小结 | 第91-93
页 |
结论 | 第93-95
页 |
参考文献 | 第95-101
页 |
致谢 | 第101页 |