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低温温压工艺的研究 |
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论文目录 |
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摘要 | 第1-6页 | ABSTRACT | 第6-13页 | 第一章 文献综述 | 第13-34页 | 1.1 提高铁基粉末冶金产品密度的方法 | 第13-15页 | 1.2 温压工艺特点、致密化机理以及关键技术 | 第15-28页 | 1.2.1 温压工艺及其特点 | 第15-17页 | 1.2.2 致密化机理 | 第17-22页 | 1.2.3 温压关键技术 | 第22-28页 | 1.3 温压技术的产业化概况 | 第28-29页 | 1.4 温压技术的发展方向及应用前景 | 第29-34页 | 1.4.1 发展方向 | 第29-32页 | 1.4.2 应用前景 | 第32-34页 | 第二章 实验研究目的及方案 | 第34-39页 | 2.1 研究目的及内容 | 第34页 | 2.2 实验方案 | 第34-36页 | 2.3 粉末制备 | 第36页 | 2.4 粉末压制 | 第36页 | 2.5 烧结及热处理 | 第36-37页 | 2.6 性能检测 | 第37-39页 | 2.6.1 粉末流动性 | 第37页 | 2.6.2 密度 | 第37页 | 2.6.3 脱模压力 | 第37页 | 2.6.4 硬度 | 第37-38页 | 2.6.5 拉伸强度 | 第38页 | 2.6.6 断口扫描电镜分析 | 第38页 | 2.6.7 金相分析 | 第38-39页 | 第三章 无模壁润滑低温温压工艺 | 第39-48页 | 3.1 粉末流动性和松装密度 | 第39-40页 | 3.2 粉末温度对温压密度的影响 | 第40-41页 | 3.3 模具温度对温压密度的影响 | 第41-43页 | 3.4 粉末中润滑剂含量对温压密度的影响 | 第43页 | 3.5 压力对温压密度的影响 | 第43-45页 | 3.6 黄培云压制方程的应用 | 第45-47页 | 3.7 小结 | 第47-48页 | 第四章 模壁润滑低温温压工艺 | 第48-57页 | 4.1 粉末温度对模壁润滑温压效果的影响 | 第48页 | 4.2 粉末中润滑剂含量对模壁润滑温压效果的影响 | 第48-50页 | 4.3 模壁润滑剂对温压密度的影响 | 第50-51页 | 4.3.1 模壁润滑剂种类的影响 | 第50页 | 4.3.2 模壁润滑剂浓度的影响 | 第50-51页 | 4.4 压力对温压密度的影响 | 第51-54页 | 4.5 两种温压模式效果的比较 | 第54-56页 | 4.5.1 温压压制效果比较 | 第54-55页 | 4.5.2 脱模压力比较 | 第55-56页 | 4.6 小结 | 第56-57页 | 第五章 铁基温压材料性能 | 第57-63页 | 5.1 Fe-Ni-Mo系性能 | 第57-59页 | 5.2 Fe-Cu-C系性能 | 第59-61页 | 5.3 两种材质体系性能比较及显微分析 | 第61-62页 | 5.4 小结 | 第62-63页 | 第六章 温压致密化模型及机理 | 第63-79页 | 6.1 粉末压制致密化模型 | 第63-67页 | 6.1.1 粉末压制致密化经典模型 | 第63-64页 | 6.1.2 温压致密化模型 | 第64-67页 | 6.2 温压致密化机理 | 第67-78页 | 6.2.1 粉末压制行为 | 第67-69页 | 6.2.2 Cooper-Eaton改进模型的应用 | 第69-73页 | 6.2.3 粉末压制新模型的验证及应用 | 第73-76页 | 6.2.4 粉末压制新模型和Cooer-Eaton模型的比较及评价 | 第76-78页 | 6.3 小结 | 第78-79页 | 第七章 冷粉压制工艺制备高密度铁基粉末冶金材料的研究 | 第79-94页 | 7.1 粉末流动性和松装密度 | 第79-80页 | 7.2 模具温度对压制效果的影响 | 第80-81页 | 7.3 润滑剂对压制效果的影响 | 第81-84页 | 7.3.1 未退火处理的混合粉情况 | 第81-83页 | 7.3.2 经退火处理的混合粉情况 | 第83-84页 | 7.4 大高径比压坯的密度分布 | 第84-86页 | 7.5 致密化行为及机理 | 第86-90页 | 7.6 脱模压力 | 第90-92页 | 7.6.1 粉末中润滑剂含量对脱模压力的影响 | 第90-91页 | 7.6.2 压制压力对脱模压力的影响 | 第91-92页 | 7.7 小结 | 第92-94页 | 第八章 结论 | 第94-96页 | 参考文献 | 第96-106页 | 致谢 | 第106-107页 | 研究成果 | 第107页 |
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