摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第1章 绪论 | 第12-27页 |
·引言 | 第12-13页 |
·热障涂层研究进展 | 第13-19页 |
·热障涂层结构 | 第15-16页 |
·陶瓷层材料的选择 | 第16-18页 |
·粘结层材料的选择 | 第18-19页 |
·热障涂层制备技术 | 第19-25页 |
·等离子喷涂技术 | 第20-21页 |
·电子束增强物理气相沉积技术 | 第21-22页 |
·等离子体增强化学气相沉积技术 | 第22页 |
·放电等离子烧结技术 | 第22-24页 |
·纳米热障涂层制备技术 | 第24-25页 |
·工作的提出、意义和内容 | 第25-27页 |
第2章 素材合成与表征方法 | 第27-40页 |
·实验材料 | 第27-28页 |
·基底材料 | 第27页 |
·涂层材料 | 第27-28页 |
·实验方法和技术路线 | 第28-29页 |
·试样制备 | 第29-33页 |
·纳米Ni-343粉末的制备 | 第29-30页 |
·热障涂层的制备 | 第30-32页 |
·Ni-343合金块体的制备 | 第32-33页 |
·退火处理 | 第33页 |
·粉末、涂层及Ni-343合金微观组织结构分析方法 | 第33-34页 |
·电镜和能谱分析 | 第33页 |
·X射线衍射分析 | 第33-34页 |
·粉末粒度分析 | 第34页 |
·差热分析 | 第34页 |
·涂层性能测试 | 第34-39页 |
·涂层孔隙率测试 | 第34页 |
·涂层结合强度测试 | 第34-35页 |
·涂层高温抗氧化性能测试 | 第35-37页 |
·涂层抗热震性能测试 | 第37-39页 |
·Ni-343的高温热处理与力学性能测试 | 第39-40页 |
·Ni-343的合金高温热处理 | 第39页 |
·Ni-343合金显微硬度测试 | 第39-40页 |
第3章 多尺寸、多结构组织的形成与结构分析 | 第40-60页 |
·7YSZ粉末 | 第40-41页 |
·Ni-343粉末 | 第41-46页 |
·原料Ni-343粉末 | 第41-42页 |
·低温球磨制备纳米Ni-343粉末 | 第42-46页 |
·放电等离子烧结过程分析 | 第46-48页 |
·涂层组织结构分析 | 第48-58页 |
·7YSZ陶瓷层组织结构 | 第49-52页 |
·7YSZ陶瓷层表面 | 第49-50页 |
·制备工艺对7YSZ陶瓷层形貌的影响 | 第50-52页 |
·原位TGO的形成与界面结构 | 第52-58页 |
·纳米Ni-343粘结层组织结构 | 第58页 |
·小结 | 第58-60页 |
第4章 Ni-343合金高温结构演化及其力学性能 | 第60-78页 |
·Ni-343合金的高温结构演化 | 第60-68页 |
·Ni-343合金微观组织结构 | 第60-62页 |
·晶粒均匀长大过程 | 第62页 |
·β相晶粒优先长大过程 | 第62-64页 |
·相变过程 | 第64-68页 |
·Ni-343合金相平衡计算 | 第68-71页 |
·相组成随氧含量的变化关系 | 第68-69页 |
·相组成随温度的变化关系 | 第69-71页 |
·Ni-343合金显微硬度分析 | 第71-74页 |
·多相平均显微硬度 | 第71-73页 |
·单相显微硬度 | 第73-74页 |
·纳米化对Ni-343合金显微结构和力学性能的影响 | 第74-77页 |
·小结 | 第77-78页 |
第5章 热障涂层制备工艺、结构与性能的关系 | 第78-100页 |
·热障涂层结合强度分析 | 第78-83页 |
·结构对涂层结合强度的影响 | 第78-81页 |
·制备工艺对涂层结合强度的影响 | 第81-83页 |
·热障涂层高温抗氧化性能 | 第83-90页 |
·涂层结构与抗氧化性能的关系 | 第83-88页 |
·粘结层结构纳米化对抗氧化性能的影响 | 第83-87页 |
·陶瓷厚度对抗氧化性能的影响 | 第87-88页 |
·制备工艺与涂层抗氧化性能的关系 | 第88-90页 |
·热障涂层抗热冲击性能 | 第90-98页 |
·热障涂层热冲击应力分析 | 第90-95页 |
·涂层结构对抗热冲击循环寿命的影响 | 第95页 |
·制备工艺对抗热冲击循环寿命的影响 | 第95-98页 |
·小结 | 第98-100页 |
第6章 结论 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-112页 |
攻读博士学位期间发表的学术论文目录 | 第112-113页 |
致谢 | 第113页 |