Ви є тут

Динамический синтез нанокристаллических высокотвердых материалов на основе титана в гиперскоростной струе электроразрядной плазмы

Автор: 
Сайгаш Анастасия Сергеевна
Тип роботи: 
кандидатская
Рік: 
2010
Кількість сторінок: 
208
Артикул:
230917
179 грн
Додати в кошик

Вміст

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ.
1. Методы получения улътрадисперсных сверхтвердых материалов и нанесения функциональных покрытий
1.1 Методы получения нанопорошков на основе титана
1.2 Порошковые методы нанесения покрытий
2. Методика проведения исследований.
2.1. Устройство коаксиального магнитоплазменного ускорителя.
2.2. Принцип действия КМПУ.
2.3. Методика обработки экспериментальных данных
3. Электроэрозионный износ поверхности УК титанового ствола и наработка основного материала.
3.1. Зависимость удельной интегральной эрозии от удельной подведенной энергии.
3.2. Целесообразная длина ускорительного канала КМПУ
3.3. Выравнивание электроэрозионного износа на начальном участке УК
3.4. Исследование электроэрозионного износа поверхности УК при многократном использовании титанового ствола
3.5. Исследование электроэрозионной наработки материала в частотном режиме работы КМПУ
4. Прямой динамический синтез и получение нанодисперсных материалов и композиций в гипсрскоростной струе электроразрядной плазмы
4.1. Получение ультрадисперсного порошка меди.
4.2. Динамический синтез нанодисперсных кристаллических фаз оксидов титана
4.3. Динамический синтез и получение нанодисперсного нитрида титана .
4.4. Динамический синтез и получение нанодисперсных композиций
4.5. Исследование порошкообразных материалов, полученных в последовательных циклах работы КМПУ.
5. Нанесение высокотвердых покрытий на основе титана на металлические поверхности с помощью КМПУ .
5.1. Исследования свойств высокотвердых Ппокрытий, нанесенных на стальную подложку.
5.1.1. Влияние давления азотной атмосферы на твердость Ппокрытий на стальной подложке.
5.1.2. Фазовый состав Ппокрытий, нанесенных на стальную подложку в воздушной атмосфере.
5.1.3. Микроструктура Ппокрытий, нанесенных на стальную подложку в воздушной атмосфере.
5.1.4. Влияние давления азотной атмосферы на фазовый состав Тпокрьтий на стальной подложке.
5.1.5. Микроструктура Ппокрытий, нанесенных в азотной атмосфере на стальную подложку.
5.2. Исследования свойств высокотвердых Тпокрьтий медной подложке
5.2.1. Влияние давления азотной атмосферы на твердость Ппокрытий, нанесенных на медную подложку.
5.2.2. Фазовый состав Тпокрьтий, нанесенных на медную подложку в азотной атмосфере.
5.2.3. Микроструктура Ппокрытий, нанесенных на медную подложку в азотной атмосфере.
5.3. Исследование свойств Ппокрытий на подложке из алюминиевого сплава .
5.3.1. Исследование твердости Ппокрытий на подложках из алюминиевого сплава, нанесенных в воздушной атмосфере
5.3.2. Влияние давления воздушной атмосферы на твердость Ппокрытий на подложке из алюминиевого сплава.
5.3.3. Фазовый состав Ппокрытий на подложке из алюминиевого сплава
5.3.4. Исследование двухслойных iпокрытий на подложке из алюминиевого сплава
5.3.5. Влияние термообработки подложки из алюминиевого сплава АТБМ на характеристики покрытий.
5.3.6. Влияние давления азотной атмосферы на твердость iпокрытий на подложке из алюминиевого сплава.
5.3.7. Фазовый состав и микроструктура iпокрытий, нанесенных в азотной атмосфере на подложку из алюминиевого сплава
5.4. Использование iпокрытий для повышения стойкости металлических
бронепластин к мощным динамическим воздействиям
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ