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升温氮离子注入及预处理工艺对钢表面改性层影响的研究

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升温氮离子注入及预处理工艺对钢表面改性层影响的研究
论文目录
 
中文摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 引言第11-24页
  1.1 选题背景第11-12页
  1.2 金属表面离子注入技术研究现状第12-21页
    1.2.1 离子注入对金属材料力学性能的影响及强化机制第12-14页
    1.2.2 离子注入对金属材料化学性能的影响第14页
    1.2.3 增加离子注入强化层深度的方法第14-17页
    1.2.4 金属材料表面纳米化处理第17-19页
    1.2.5 利用离子注入的长程效应增加离子注入改性层深度第19-21页
  1.3 论文的研究内容、目标及主要贡献第21-24页
    1.3.1 研究内容与目标第21-22页
    1.3.2 论文章节安排第22页
    1.3.3 论文主要贡献和创新点第22-24页
2 实验装置和实验方法第24-33页
  2.1 离子注入设备及工艺第24-28页
    2.1.1 离子注入设备第24-27页
    2.1.2 基体材料及预处理第27-28页
    2.1.3 离子注入工艺第28页
  2.2 离子注入层的分析检测方法第28-33页
    2.2.1 扫描电子显微分析第28-29页
    2.2.2 X射线衍射分析第29-30页
    2.2.3 俄歇电子能谱分析第30页
    2.2.4 卢瑟福背散射分析第30-31页
    2.2.5 纳米压痕实验第31页
    2.2.6 摩擦磨损实验第31-33页
3 注入工艺对钢表面升温氮离子注入层结构及性能的影响第33-59页
  3.1 引论第33页
  3.2 注入剂量对45钢表面升温氮离子注入层的影响第33-42页
    3.2.1 45钢表面升温氮离子注入层的表面形貌第33-34页
    3.2.2 45钢表面升温氮离子注入层的成分分析第34-37页
    3.2.3 45钢表面升温氮离子注入层的相结构第37页
    3.2.4 45钢表面升温氮离子注入层的力学性能第37-39页
    3.2.5 45钢表面升温氮离子注入样品的摩擦磨损性能第39-42页
  3.3 注入剂量对H13钢表面升温氮离子注入层的影响第42-50页
    3.3.1 H13钢表面升温氮离子注入层的表面形貌第42页
    3.3.2 H13钢表面升温氮离子注入层的成分分析第42-45页
    3.3.3 H13钢表面升温氮离子注入层的相结构第45页
    3.3.4 H13钢表面升温氮离子注入层的力学性能第45-47页
    3.3.5 H13钢表面升温氮离子注入样品的摩擦磨损性能第47-50页
  3.4 注入工艺对M2钢表面升温氮离子注入层的影响第50-58页
    3.4.1 M2钢表面升温氮离子注入样品的表面形貌第50-53页
    3.4.2 M2钢表面升温氮离子注入层的成分分析第53-55页
    3.4.3 M2钢表面升温氮离子注入层的相结构第55页
    3.4.4 M2钢表面升温氮离子注入层的硬度第55-56页
    3.4.5 M2钢表面升温氮离子注入样品的摩擦磨损性能第56-58页
  3.5 本章小结第58-59页
4 45钢表面金属离子注入层结构及性能研究第59-80页
  4.1 引论第59页
  4.2 45钢表面金属离子注入层的微观结构第59-63页
    4.2.1 45钢表面金属离子注入层的表面形貌第59-61页
    4.2.2 45钢表面金属离子注入层的成分分析第61-62页
    4.2.3 45钢表面金属离子注入层的相结构第62-63页
  4.3 45钢表面金属离子注入层的性能第63-66页
  4.4 钢表面高注入剂量金属离子注入传质机理分析第66-79页
  4.5 本章小结第79-80页
5 预处理对复合表面改性层的影响第80-93页
  5.1 引论第80页
  5.2 复合表面改性层的成分分析第80-88页
  5.3 复合表面改性层的表面形貌第88-89页
  5.4 复合表面改性层的相结构第89-90页
  5.5 复合表面改性层的力学性能第90-92页
  5.6 本章小结第92-93页
结论第93-95页
研究结论第93页
对下一步工作的建议第93-95页
致谢第95-96页
参考文献第96-105页
附录第105-106页
论文发表情况第105-106页
个人简历第106页

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