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钛合金扭动微动腐蚀行为研究
中文名称: 钛合金扭动微动腐蚀行为研究
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论文编号: 4143402收藏本论文】【我的收藏】【我要投稿
英文名称: Research on Torsional Fretting Corrosion Behaviors of Titanium Alloy
学位类型: 博士毕业论文
作者: 涉及隐私,隐去***  作者本人请参看权力声明>>
导师: 涉及隐私,隐去***
毕业学校: 涉及隐私,隐去***
专业: 材料学
毕业年份: 涉及隐私,隐去***
关键字: 摩擦磨损 微动腐蚀 微动磨损 扭动微动 电化学腐蚀 磨损与腐蚀交互作用
简介目录: 点击此处 免费索取本论文简介和目录>>
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论文摘要: 扭动微动是在法向载荷下接触副发生的往复微幅相对扭动.扭动微动现象在工业各领域普遍存在,且常运(略)蚀性介质中.作为4种基本微动运行模式之一的扭动微动,至今研究甚少,已有的研究也都集中在干态,关于液体介质中的扭动微动腐蚀的(略)道.因此,本研究具有探索未知的科学意义,不仅丰富和发展了微动摩擦学的基本理论,而且对于认识人工关节的损伤失效机理,也有一定的价值. 论文基于高精度低速往复回转台,外加恒温循环水系统和电化学分析系统,成功研制了恒温扭动腐蚀磨损试验装置,真实模拟了恒温液体介质中的扭动微动腐蚀过程,试验结果有很好的可比性和重(略) 论文选用人工关节常用材料Ti6A14V合金与ZrO2陶瓷配副,在多种环境(干态、纯水、Saline溶液和Hank's溶液)下系统地进行了的扭动微动磨损和扭动微动腐蚀试验研究.在动力学特性和腐蚀电化学行为分析的基础上,结合表(略)学显微镜(OM)、激光共焦扫描显微镜(LCSM)、扫描电子显微镜(SEM)、电子能谱(EDX)、X射线光电子能谱(XPS)和原子吸收光谱等微观分析手段,系统地研究了钛合金的扭动微动磨损和扭动(略)行与损伤行为,并对磨损与腐...
Torsional fretting can be defined as a relative angular motion which is induced by reciproc(omitted)ion in an oscillatory vibratory environment. It often occurs in varied industrial fields, and frequently runs in corrosive media. As one of the four basic motion modes o(omitted), the torsional fretting has been rarely studied up to now. The existing rese(omitted)torsional fretting were carried out mostly in the dry environment, and the researches on torsional frett(omitted)ion in fluid media have not bee...
目录:
摘要第6-9页
Abstract第9-12页
第1章 绪论第18-47页
  ·引言第18-19页
  ·微动摩擦学及其相关理论与方法第19-24页
    ·微动与微动摩擦学第19页
    ·微动的分类第19-21页
    ·微动的主要影响因素第21-22页
    ·二类微动图理论第22-24页
    ·微动摩擦学研究的新进展第24页
  ·扭动的研究背景与研究现状第24-31页
    ·扭动的实例分析第24-28页
    ·扭动的理论分析与研究现状第28-29页
    ·扭动的试验研究及现状第29-31页
  ·金属的磨损腐蚀与微动腐蚀及其相关理论与方法第31-37页
    ·金属的腐蚀磨损第31-33页
    ·微动腐蚀及其影响因素第33-34页
    ·微动腐蚀的Uhlig模型第34页
    ·磨损与腐蚀的交互作用第34-37页
  ·人工关节及其微动腐蚀研究进展第37-43页
    ·人工关节及其材料第37-40页
    ·人工关节的磨损腐蚀(微动腐蚀)研究进展第40-43页
  ·本文的研究意义与研究内容第43-47页
    ·研究意义第43页
    ·研究方案与主要研究内容第43-47页
第2章 试验材料与研究方法第47-63页
  ·材料及试样加工处理第47-49页
    ·试验材料的化学成分与力学性能第47页
    ·试样形状及加工处理第47-48页
    ·对磨球的选择第48-49页
  ·试验介质第49-50页
    ·纯水第49页
    ·Saline模拟体液第49页
    ·Hank's模拟体液第49-50页
  ·材料腐蚀行为研究方法第50-52页
    ·全浸腐蚀试验(失重法)第50-51页
    ·腐蚀电位测量(开路电位-时间曲线)第51页
    ·腐蚀电流测量(弱极化曲线拟合法)第51-52页
    ·塔菲尔曲线测量(强极化曲线)第52页
    ·孔蚀与缝隙腐蚀倾向评价(循环伏安法)第52页
  ·恒温扭动腐蚀磨损试验装置的研制及试验方法第52-60页
    ·试验装置的研制第52-55页
    ·试验流程第55-56页
    ·扭动腐蚀磨损试验获得的主要数据及处理方法第56-59页
    ·扭动微动试验条件第59-60页
  ·微观分析方法第60-61页
    ·光学金相显微镜(OM)第60页
    ·三维激光共焦扫描显微镜(LCSM)第60页
    ·扫描电子显微镜(SEM)第60页
    ·EDX能谱分析第60-61页
    ·表面轮廓分析第61页
    ·离子释放浓度的测量第61页
    ·微区XPS光电子能谱分析第61页
  ·本章小结第61-63页
第3章 Ti6Al4V合金在模拟体液中的腐蚀行为第63-73页
  ·腐蚀速度的三种测量方法第63-65页
    ·全浸失重腐蚀试验与深度腐蚀速度第63-64页
    ·腐蚀电流与深度腐蚀速度第64页
    ·离子释放速度与深度腐蚀速度第64-65页
    ·三种方法的结果对比第65页
  ·Ti6Al4V合金在Saline模拟体液中的腐蚀行为第65-68页
    ·失重腐蚀速度(全浸腐蚀实验)第65-66页
    ·腐蚀电位第66-67页
    ·腐蚀电流第67页
    ·极化曲线(阳极极化曲线,滞后环)第67-68页
  ·Ti6Al4V合金在Hank's模拟体液中的腐蚀行为第68-71页
    ·失重腐蚀速度(全浸腐蚀实验)第68-69页
    ·腐蚀电位第69-70页
    ·腐蚀电流第70页
    ·极化曲线(阳极极化曲线,滞后环)第70-71页
  ·本章小结第71-73页
第4章 Ti6Al4V合金扭动微动磨损行为第73-108页
  ·Ti6Al4V合金在空气中的扭动微动磨损行为第73-84页
    ·运行行为第73-80页
    ·磨斑轮廓分析第80-82页
    ·损伤机理分析第82-84页
  ·Ti6Al4V合金在纯水中的扭动微动磨损行为第84-105页
    ·运行行为第84-93页
    ·损伤形貌与轮廓分析第93-96页
    ·损伤体积分析第96-97页
    ·损伤机理分析第97-99页
    ·微区XPS分析第99-105页
  ·本章小结第105-108页
第5章 Ti6Al4V合金在模拟体液中的扭动微动腐蚀行为第108-158页
  ·腐蚀电位第108-111页
  ·腐蚀电流第111-112页
  ·极化曲线第112-113页
  ·扭动微动运行行为第113-125页
    ·T_f-θ-N三维微动特性曲线第114-119页
    ·磨斑OM形貌与区域特性分析第119-124页
    ·扭动运行工况微动图第124-125页
  ·摩擦扭矩时变曲线第125-129页
    ·角位移幅值的影响第125-128页
    ·法向载荷的影响第128-129页
  ·损伤形貌与轮廓分析第129-133页
    ·部分滑移区第129-130页
    ·混合区第130-132页
    ·滑移区第132-133页
  ·损伤体积分析第133-135页
  ·损伤机理分析第135-155页
    ·部分滑移区第135-136页
    ·混合区第136-146页
    ·滑移区第146-155页
  ·本章小结第155-158页
第6章 扭动与腐蚀交互作用分析第158-179页
  ·扭动对Ti6Al4V合金电化学腐蚀的影响第158-161页
    ·扭动对腐蚀电位的影响第158-159页
    ·扭动对腐蚀电流的影响第159-160页
    ·扭动造成腐蚀电位(电流)变化的原因分析第160-161页
  ·腐蚀性介质(模拟体液)对扭动动力学行为的影响第161-163页
    ·模拟体液对扭动运行区域的影响第161-162页
    ·模拟体液对摩擦扭矩的影响第162-163页
  ·损伤的交互作用分析第163-170页
    ·部分滑移区第164-165页
    ·混合区第165-167页
    ·滑移区第167-170页
  ·交互作用定量分析第170-177页
    ·扭动加速腐蚀增量第171-172页
    ·腐蚀加速磨损增量第172-173页
    ·交互作用总量第173-174页
    ·不同介质中交互作用定量对比分析第174-177页
  ·本章小结第177-179页
结论第179-183页
研究展望第183-184页
致谢第184-185页
参考文献第185-197页
附录1 离子释放与金属的腐蚀速度第197-200页
附录2 交互作用定量分析计算公式推导及计算示例第200-210页
攻读博士学位期间发表的学术论文及科研成果第210-213页
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