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 |