EB-PVD制备镍基合金薄板组织与性能研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-15页 |
第1章 绪论 | 第15-38页 |
·课题研究背景与意义 | 第15-16页 |
·超高速飞行器热防护系统材料的发展及研究现状 | 第16-27页 |
·大面积防热材料 | 第18-24页 |
·超高温防护材料 | 第24-27页 |
·金属薄板制备技术的发展及现状 | 第27-30页 |
·轧制 | 第27-28页 |
·双辊快速凝固成型 | 第28页 |
·粉末轧制成型 | 第28-29页 |
·喷涂-轧制 | 第29页 |
·离子束辅助沉积(IBAD) | 第29-30页 |
·电子束物理气相沉积 | 第30页 |
·电子束物理气相沉积技术的发展及研究现状 | 第30-37页 |
·电子束物理气相沉积技术工艺特点 | 第31-34页 |
·工艺参数对材料组织性能的影响 | 第34-35页 |
·电子束物理气相沉积技术应用 | 第35-37页 |
·本文的主要研究内容 | 第37-38页 |
第2章 实验设备及实验方法 | 第38-49页 |
·引言 | 第38页 |
·实验设备 | 第38-42页 |
·电子束物理气相沉积设备 | 第38-40页 |
·设备改进 | 第40-42页 |
·微观组织观察及成分分析 | 第42-43页 |
·金相观察 | 第42页 |
·X射线衍射分析(XRD) | 第42页 |
·扫描电镜(SEM)和电子探针分析(EPMA) | 第42页 |
·透射电镜(TEM) | 第42页 |
·原子力显微镜观察(AFM) | 第42-43页 |
·性能测试及表征 | 第43-49页 |
·密度 | 第43-44页 |
·热膨胀系数 | 第44-45页 |
·材料拉伸性能 | 第45页 |
·材料高温蠕变性能 | 第45-47页 |
·维氏显微硬度 | 第47-48页 |
·抗氧化性 | 第48-49页 |
第3章 镍基合金薄板EB-PVD制备工艺方法研究 | 第49-73页 |
·引言 | 第49页 |
·薄板制备工艺流程 | 第49-50页 |
·基板温度对沉积材料组织与性能的影响 | 第50-54页 |
·基板转速对沉积材料致密性的影响 | 第54-57页 |
·靶基距和蒸发速率对厚度分布和蒸发效率的影响 | 第57-71页 |
·薄膜厚度分布基本理论 | 第57-59页 |
·基于Knudsen定律的薄板厚度分布模型 | 第59-63页 |
·薄板厚度分布模型的修正 | 第63-67页 |
·不同蒸发速率对薄板厚度分布及质量蒸发效率的影响 | 第67-69页 |
·靶基距对薄板厚度分布和蒸发效率的影响 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第4章 沉积合金薄板组织与性能研究 | 第73-93页 |
·引言 | 第73页 |
·薄板微观组织结构与相组成 | 第73-79页 |
·表面形貌 | 第73-75页 |
·截面形貌 | 第75-76页 |
·相组成及亚结构 | 第76-79页 |
·力学性能 | 第79-92页 |
·拉伸性能 | 第79-85页 |
·蠕变性能 | 第85-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第5章 热处理薄板组织与性能研究 | 第93-110页 |
·引言 | 第93页 |
·热处理工艺选择 | 第93-95页 |
·固溶处理 | 第93-94页 |
·时效处理 | 第94-95页 |
·微观组织结构与相组成 | 第95-100页 |
·表面形貌 | 第95-96页 |
·截面形貌 | 第96-97页 |
·相组成 | 第97-100页 |
·力学性能 | 第100-109页 |
·拉伸性能 | 第100-102页 |
·断口形貌 | 第102-103页 |
·制备态与热处理态试样强度与延伸率对比 | 第103-105页 |
·蠕变性能 | 第105-109页 |
·本章小结 | 第109-110页 |
第6章 镍基高温合金薄板抗氧化性能研究 | 第110-134页 |
·引言 | 第110页 |
·制备态镍基合金薄板氧化行为 | 第110-128页 |
·氧化动力学 | 第110-114页 |
·氧化结果分析 | 第114-123页 |
·氧化机理 | 第123-128页 |
·热处理态镍基合金薄板氧化行为 | 第128-132页 |
·氧化动力学 | 第128-129页 |
·氧化结果分析 | 第129-132页 |
·氧化机理 | 第132页 |
·本章小结 | 第132-134页 |
结论 | 第134-137页 |
参考文献 | 第137-147页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第147-149页 |
致谢 | 第149-150页 |
个人简历 | 第150页 |