《高能束热处理》求取 ⇩

1高能束热处理1

1.1 高能束热处理的加热特征3

1.1.1 高能束热处理的定义3

1.1.2 高能束热处理的加热特点3

1.1.3 高能束加热技术与现代科学技术的关系6

1.2 高能束热处理的类型7

1.2.1 高能束热处理的分类7

1.2.2 高能束热处理的特征9

1.3.1 高能束热处理过程中可能产生的危害10

1.3 高能束热处理的安全与防护10

1.3.2 安全与防护11

1.4 高能束热处理的发展趋势15

参考文献17

2高能束与金属材料的交互作用18

2.1 高能束物理基础18

2.1.1 激光束物理基础18

2.1.2 电子束物理基础27

2.1.3 离子束物理基础34

2.2.1 交互作用的物理过程43

2.2 高能束与金属材料的交互作用43

2.2.2 固态交互作用53

2.2.3 液态交互作用54

2.2.4 气态交互作用56

2.3 高能束作用下的传热与传质58

2.3.1 传热过程58

2.3.2 传质过程80

2.4.1 固态相变硬化特征87

2.4 高能束加热的固态相变87

2.4.2 固态相变组织118

2.5 高能束加热的熔体及凝固144

2.5.1 熔体特征144

2.5.2 凝固特征156

2.5.3 凝固组织168

参考文献182

3激光热处理186

3.1.1 激光相变硬化原理187

3.1 激光相变硬化(激光淬火)187

3.1.2 激光相变硬化工艺208

3.2 激光非晶化和熔凝220

3.2.1 激光非晶化原理220

3.2.2 激光非晶化工艺及应用228

3.2.3 激光熔凝232

3.3 激光合金化与涂覆244

3.3.1 激光合金化与涂覆原理244

3.3.2 激光合金化与涂覆工艺253

3.4.1 激光光束处理原理294

3.4 激光光束处理294

3.4.2 激光光束处理技术296

参考文献306

4电子束热处理310

4.1 电子束相变硬化310

4.1.1 电子束加热相变原理及其工艺310

4.1.2 电子束加热与激光束加热的比较328

4.2.1 电子束熔凝处理原理及其工艺334

4.2 电子束熔凝处理和合金化334

4.2.2 电子束合金化原理及其工艺344

4.3 电子束束流处理354

4.3.1 电子束束流处理原理354

4.3.2 电子束束流处理技术361

参考文献373

5离子束改性处理375

5.1 离子注入375

5.1.1 离子注入的适用范围及方法375

5.1.2 离子注入强化及非晶化383

5.1.3 离子注入后的材料性能变化394

5.2 离子束的其它表面处理404

5.2.1 离子束混合原理及其特点404

5.2.2 离子束反冲注入原理及其特点412

5.2.3 离子镀原理及其特点416

5.3 离子束束流处理419

参考文献422

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