摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-23页 |
1.1 Ti_2AlNb合金的发展 | 第13-14页 |
1.2 Ti_2AlNb合金的应用及限制 | 第14-15页 |
1.2.1 Ti_2AlNb合金的应用 | 第14-15页 |
1.2.2 Ti_2AlNb合金的限制 | 第15页 |
1.3 高温防护涂层 | 第15-17页 |
1.3.1 扩散型涂层 | 第16页 |
1.3.2 包覆型涂层 | 第16-17页 |
1.3.3 热障涂层 | 第17页 |
1.4 双辉技术和磁控溅射技术简介 | 第17-20页 |
1.4.1 双辉等离子渗金属技术 | 第17-18页 |
1.4.2 磁控溅射技术 | 第18-20页 |
1.5 课题提出的目的和意义 | 第20页 |
1.6 研究目标与内容 | 第20-21页 |
1.6.1 研究目标 | 第20-21页 |
1.6.2 研究内容 | 第21页 |
1.7 研究方案与技术路线 | 第21-23页 |
1.7.1 研究方案 | 第21-22页 |
1.7.2 技术路线 | 第22-23页 |
第二章 实验材料、设备及方法 | 第23-29页 |
2.1 实验材料 | 第23页 |
2.2 实验设备 | 第23-26页 |
2.2.1 双辉等离子渗金属炉 | 第23-24页 |
2.2.2 加弧辉光等离子镀铝设备 | 第24-25页 |
2.2.3 扫描电子显微镜 | 第25页 |
2.2.4 硬度测试仪 | 第25页 |
2.2.5 纳米压入仪 | 第25页 |
2.2.6 自动划痕仪 | 第25-26页 |
2.2.7 其他实验仪器 | 第26页 |
2.3 Al/Cr复合涂层工艺参数 | 第26-27页 |
2.3.1 工艺参数的选择 | 第26-27页 |
2.3.2 磁控溅射镀Al工艺 | 第27页 |
2.4 热腐蚀试验 | 第27页 |
2.4.1 试验方法 | 第27页 |
2.4.2 试验过程 | 第27页 |
2.5 高温氧化试验 | 第27-29页 |
2.5.1 试验方法 | 第27-28页 |
2.5.2 试验过程 | 第28-29页 |
第三章 Al/Cr复合涂层的组织、形貌及力学性能分析 | 第29-36页 |
3.1 Al/Cr复合涂层的组织、形貌分析 | 第29-31页 |
3.1.1 Al/Cr复合涂层表面形貌及成分分析 | 第29-30页 |
3.1.2 Al/Cr复合涂层截面形貌及成分分析 | 第30-31页 |
3.2 Al/Cr复合涂层相组成分析 | 第31-32页 |
3.3 Al/Cr复合涂层的力学性能分析 | 第32-35页 |
3.3.1 显微硬度值 | 第32页 |
3.3.2 涂层与基体结合力 | 第32-33页 |
3.3.3 纳米压痕分析 | 第33-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 Al/Cr复合涂层的抗高温氧化性能研究 | 第36-52页 |
4.1 金属的高温氧化 | 第36-37页 |
4.1.1 氧化热力学基础 | 第36-37页 |
4.1.2 氧化动力学基础 | 第37页 |
4.2 温度对Al/Cr复合涂层高温氧化性能的影响 | 第37-49页 |
4.2.1 750℃下高温氧化性能研究 | 第37-41页 |
4.2.2 850℃下高温氧化性能研究 | 第41-45页 |
4.2.3 900℃下高温氧化性能研究 | 第45-49页 |
4.3 Al/Cr复合涂层的高温氧化机理分析 | 第49-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 Al/Cr复合涂层的抗热腐蚀性能研究 | 第52-66页 |
5.1 合金的热腐蚀 | 第52-53页 |
5.1.1 热腐蚀机制 | 第52-53页 |
5.1.2 热腐蚀扩展的模型 | 第53页 |
5.2 温度对Al/Cr复合涂层抗热腐蚀性能的影响 | 第53-63页 |
5.2.1 750℃下抗热腐蚀性能研究 | 第53-57页 |
5.2.2 850℃下抗热腐蚀性能研究 | 第57-60页 |
5.2.3 900℃下抗热腐蚀性能研究 | 第60-63页 |
5.3 Al/Cr复合涂层在Na2SO4盐中的热腐蚀机理分析 | 第63-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-66页 |
第六章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
在学期间发表过的论文及参与的科研项目 | 第77页 |