论文目录 | |
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 引言 | 第10-20页 |
1.1 激光诱导击穿光谱分析技术概述 | 第10-12页 |
1.2 激光诱导击穿光谱分析原理及方法 | 第12-16页 |
1.2.1 激光等离子体及特征谱线的产生 | 第12-14页 |
1.2.2 定性分析 | 第14-15页 |
1.2.3 定量分析 | 第15-16页 |
1.3 激光诱导击穿光谱在冶金领域的应用 | 第16-19页 |
1.3.1 材料成分分析 | 第17页 |
1.3.2 表面微区分析 | 第17-18页 |
1.3.3 深度分布分析 | 第18-19页 |
1.4 立题意义和主要研究内容 | 第19-20页 |
第2章 仪器设备及实验参数 | 第20-26页 |
2.1 LIBS仪器装置 | 第20-24页 |
2.2 实验参数设置 | 第24-26页 |
第3章 LIBS对非金属夹杂物的定性分析 | 第26-40页 |
3.1 前言 | 第26-29页 |
3.1.1 钢中非金属夹杂物的分类 | 第26页 |
3.1.2 钢中非金属夹杂物的分析仪器和方法 | 第26-29页 |
3.2 实验方法 | 第29-30页 |
3.3 实验结果 | 第30-39页 |
3.3.1 对34CrNiMo6钢中MnS夹杂物的识别 | 第30-32页 |
3.3.2 对34CrNiMo6钢中MnS夹杂物含量的表征 | 第32-33页 |
3.3.3 对重轨钢样品中复合夹杂物的表征 | 第33-35页 |
3.3.4 酸溶铝及酸不溶铝信号的区分 | 第35-37页 |
3.3.5 钢中酸不溶铝的计算模型 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 34CrNiMo6钢中硫化锰夹杂物尺寸与信号强度的统计关系 | 第40-65页 |
4.1 本章引论 | 第40页 |
4.2 实验过程和方法 | 第40-44页 |
4.3 实验结果 | 第44-64页 |
4.3.1 LIBS扫描分析结果 | 第44-53页 |
4.3.2 硫化锰夹杂物信号的识别 | 第53-54页 |
4.3.3 LIBS信号强度与夹杂物面积和长度的统计关系 | 第54-58页 |
4.3.4 信号强度与夹杂物面积关系的理论分析 | 第58-61页 |
4.3.5 影响信号强度与夹杂物面积关系的因素 | 第61-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 LIBS定量表征硫化锰夹杂物的方法 | 第65-70页 |
5.1 非金属夹杂物的金相检验标准方法简介 | 第65页 |
5.2 LIBS定量评价方法的确定 | 第65-67页 |
5.3 LIBS与金相法评价结果的对比 | 第67-69页 |
5.4 本章小结 | 第69-70页 |
第6章 易切削钢中硫化锰夹杂物的统计分析及定量表征 | 第70-85页 |
6.1 试验过程和方法 | 第70-73页 |
6.2 试验结果及分析 | 第73-84页 |
6.2.1 LIBS扫描分析结果 | 第73-75页 |
6.2.2 Mn信号强度与MnS夹杂物尺寸的关系 | 第75-76页 |
6.2.3 统计"视场"大小对拟合参数的影响 | 第76-78页 |
6.2.4 不同统计方式对拟合参数的影响 | 第78-83页 |
6.2.5 应用浓度校准曲线评定夹杂物级别 | 第83-84页 |
6.3 本章小结 | 第84-85页 |
第7章 LIBS对渗碳层和焊缝熔合区的成分分布分析 | 第85-107页 |
7.1 LIBS对渗碳层中C的分布分析 | 第85-92页 |
7.1.1 样品制备及实验方法 | 第85-86页 |
7.1.2 实验结果 | 第86-91页 |
7.1.3 LIBS与传统方法的结果比对 | 第91-92页 |
7.2 LIBS对焊缝融合区元素分布的分析 | 第92-106页 |
7.2.1 实验方法 | 第92页 |
7.2.2 实验结果 | 第92-105页 |
7.2.3 LIBS与SEM/EDS和EPMA的结果对比 | 第105-106页 |
7.3 本章小结 | 第106-107页 |
第8章 结论 | 第107-109页 |
8.1 研究成果总结 | 第107-108页 |
8.2 本文创新点 | 第108页 |
8.3 工作展望 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-121页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第121-123页 |
致谢 | 第123页 |