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Ti6Al4V表面TiO2/ZrO2微弧氧化复合陶瓷层的制备及高温氧化行为研究

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

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