摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-11页 |
1.2 钛合金的高温氧化 | 第11-18页 |
1.2.1 高温氧化的基本理论 | 第11-13页 |
1.2.2 钛合金及其高温氧化 | 第13-14页 |
1.2.3 钛合金的抗氧化涂层 | 第14-18页 |
1.3 微弧氧化技术 | 第18-21页 |
1.3.1 微弧氧化基本原理 | 第19页 |
1.3.2 微弧氧化的影响因素 | 第19-21页 |
1.4 ZrO_2/MxOy微弧氧化复合陶瓷层的研究现状 | 第21-22页 |
1.5 本文的研究目的和研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验设备、材料及实验方法 | 第24-27页 |
2.1 实验用原材料 | 第24页 |
2.2 微弧氧化处理 | 第24-25页 |
2.2.1 膜层制备方法 | 第24-25页 |
2.2.2 电解液成分和电参数的设计 | 第25页 |
2.3 涂层组织结构分析方法 | 第25页 |
2.3.1 膜层厚度测试 | 第25页 |
2.3.2 膜层表面粗糙度测试 | 第25页 |
2.3.3 膜层形貌观察 | 第25页 |
2.3.4 物相分析 | 第25页 |
2.4 高温性能测试 | 第25-27页 |
第三章 锆酸盐电解液体系的优化 | 第27-34页 |
3.1 Zr(SO_4)_2体系膜层制备与表征 | 第27-28页 |
3.1.1 实验过程 | 第27页 |
3.1.2 膜层的微观形貌和元素组成 | 第27-28页 |
3.2 (NH_4)_2ZrF_6体系膜层的制备与表征 | 第28-31页 |
3.2.1 实验过程 | 第28页 |
3.2.2 膜层的微观形貌和元素组成 | 第28-31页 |
3.3 Zr(SO_4)_2+(NH_4)_2ZrF_6复合体系膜层的制备与表征 | 第31-33页 |
3.3.1 Zr-1 电解液体系的膜层微观形貌和相组成 | 第31-32页 |
3.3.2 Zr-2 电解液体系的膜层微观形貌和相组成 | 第32-33页 |
3.4 本章总结 | 第33-34页 |
第四章 TiO_2/ZrO_2微弧氧化复合陶瓷层的相组成调控及生长规律研究 | 第34-52页 |
4.1 Zr-1 体系微弧氧化复合陶瓷层的相组成调控研究 | 第34-37页 |
4.1.1 微弧氧化时间对陶瓷膜的相组成影响 | 第34-35页 |
4.1.2 微弧氧化电压对陶瓷膜的相组成影响 | 第35-36页 |
4.1.3 锆盐浓度对陶瓷膜的相组成影响 | 第36-37页 |
4.2 Zr-2 体系膜层的相组成调控研究 | 第37-40页 |
4.2.1 微弧氧化时间对陶瓷膜相组成的影响 | 第37-38页 |
4.2.2 微弧氧化电压对陶瓷膜相组成的影响 | 第38-39页 |
4.2.3 电解液浓度对陶瓷层相组成的影响 | 第39-40页 |
4.3 成膜机理 | 第40-41页 |
4.4 Zr-1 体系微弧氧化复合陶瓷层的生长规律研究 | 第41-44页 |
4.4.1 Zr-1 体系膜层的生长动力学 | 第41-42页 |
4.4.2 时间对Zr-1 膜层微观形貌的影响 | 第42-43页 |
4.4.3 电压对Zr-1 膜层微观形貌的影响 | 第43-44页 |
4.4.4 锆盐浓度对Zr-1 膜层微观形貌的影响 | 第44页 |
4.5 Zr-2 体系微弧氧化复合陶瓷层的生长规律研究 | 第44-50页 |
4.5.1 Zr-2 体系微弧氧化复合陶瓷层的生长动力学 | 第44-45页 |
4.5.2 时间对Zr-2 膜层微观形貌的影响 | 第45-48页 |
4.5.3 电压对Zr-2 膜层微观形貌的影响 | 第48-49页 |
4.5.4 锆盐浓度对微弧氧化膜层微观形貌的影响 | 第49-50页 |
4.5.5 讨论 | 第50页 |
4.6 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 复合锆盐体系电参数的优化 | 第52-56页 |
5.1 正交试验 | 第52-54页 |
5.2 正交试验结果分析 | 第54-56页 |
第六章 TiO_2/ZrO_2复合陶瓷膜的高温氧化行为 | 第56-71页 |
6.1 500℃下的高温氧化行为 | 第56-61页 |
6.1.1 氧化动力学 | 第56-58页 |
6.1.2 高温氧化后陶瓷膜层的表面形貌 | 第58-59页 |
6.1.3 高温氧化后的截面形貌 | 第59-60页 |
6.1.4 陶瓷膜高温氧化过程分析 | 第60-61页 |
6.2 陶瓷膜的热震性能 | 第61-62页 |
6.3 陶瓷膜在不同温度下的高温氧化行为 | 第62-69页 |
6.3.1 氧化动力学 | 第62-64页 |
6.3.2 陶瓷膜氧化后的形貌 | 第64-66页 |
6.3.3 陶瓷膜氧化机理 | 第66-69页 |
6.4 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-79页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |