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电弧离子镀MCrAlY涂层的组织结构及抗高温氧化性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 我国航空发动机发展历程第13-14页
    1.3 高温防护涂层的发展第14-15页
    1.4 合金元素的作用第15-18页
        1.4.1 涂层主要元素的作用第16-17页
        1.4.2 主要保护性元素的作用第17页
        1.4.3 活性元素的作用第17-18页
    1.5 涂层制备工艺第18-23页
        1.5.1 低压等离子喷涂第19页
        1.5.2 超音速火焰喷涂第19-20页
        1.5.3 磁控溅射第20-21页
        1.5.4 真空蒸镀第21-22页
        1.5.5 电弧离子镀第22-23页
    1.6 高温氧化行为第23-25页
    1.7 研究内容及意义第25-26页
第二章 实验材料及方法第26-32页
    2.1 实验材料第26-27页
        2.1.1 基体材料的选择第26页
        2.1.2 涂层材料第26-27页
    2.2 涂层制备第27-29页
        2.2.1 实验设备第27-28页
        2.2.2 基体材料的预处理第28页
        2.2.3 涂层制备工艺条件第28-29页
    2.3 真空热处理第29页
    2.4 涂层性能表征第29-31页
        2.4.1 涂层厚度测定第29-30页
        2.4.2 涂层显微结构的表征第30页
        2.4.3 物相组成分析第30页
        2.4.4 合金元素分析第30页
        2.4.5 涂层试样高温氧化试验第30-31页
    2.5 试验流程及方案第31-32页
第三章 真空热处理对涂层的影响研究第32-46页
    3.1 引言第32页
    3.2 真空热处理对NiCrAlY涂层的影响第32-35页
        3.2.1 真空热处理对涂层组织结构的影响第32-33页
        3.2.2 真空热处理对涂层物相组成的影响第33-34页
        3.2.3 真空热处理对涂层合金元素的影响第34-35页
    3.3 真空热处理对NiCrAlYSi涂层的影响第35-38页
        3.3.1 真空热处理对涂层组织结构的影响第35-36页
        3.3.2 真空热处理对涂层物相组成的影响第36-37页
        3.3.3 真空热处理对涂层合金元素的影响第37-38页
    3.4 真空热处理对NiCoCrAlYTa涂层的影响第38-41页
        3.4.1 真空热处理对涂层组织结构的影响第38-39页
        3.4.2 真空热处理对涂层物相组成的影响第39-40页
        3.4.3 真空热处理对涂层合金元素的影响第40-41页
    3.5 真空热处理对NiCoCrAlYHfSi涂层的影响第41-43页
        3.5.1 真空热处理对涂层组织结构的影响第41-42页
        3.5.2 真空热处理对涂层物相组成的影响第42-43页
        3.5.3 真空热处理对涂层合金元素的影响第43页
    3.6 本章小结第43-46页
第四章 涂层的抗高温氧化行为第46-80页
    4.1 引言第46页
    4.2 高温氧化对涂层组织结构的影响第46-63页
        4.2.1 高温氧化对NiCrAlY涂层组织结构的影响第46-51页
        4.2.2 高温氧化对NiCrAlYSi涂层组织结构的影响第51-55页
        4.2.3 高温氧化对NiCoCrAlYTa涂层组织结构的影响第55-59页
        4.2.4 高温氧化对NiCoCrAlYHfSi涂层组织结构的影响第59-63页
    4.3 高温氧化对涂层物相组成的影响第63-73页
    4.4 高温恒温氧化的动力学曲线研究第73-78页
        4.4.1 1050 ℃恒温氧化的动力学曲线研究第73-75页
        4.4.2 1100 ℃恒温氧化的动力学曲线研究第75-76页
        4.4.3 1150 ℃恒温氧化的动力学曲线研究第76-78页
    4.5 本章小结第78-80页
第五章 结论与展望第80-82页
    5.1 结论第80-81页
    5.2 展望第81-82页
致谢第82-84页
参考文献第84-92页
附录 攻读硕士学位期间发表论文目录第92页

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