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Gd2O3-NiO共掺对钇稳定氧化锆材料隔热性能影响的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 文献综述第10-28页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 热障涂层的结构体系第10-15页
        1.2.1 合金基体第11页
        1.2.2 粘结层材料第11-12页
        1.2.3 热生长氧化物层(TGO)第12页
        1.2.4 陶瓷层材料第12-15页
    1.3 陶瓷层材料的制备方法第15-17页
        1.3.1 固相合成法第15页
        1.3.2 气相沉积法第15-16页
        1.3.3 液相法第16-17页
    1.4 热障涂层的制备方法第17-20页
        1.4.1 等离子喷涂第17-19页
        1.4.2 电子束物理气相沉积第19-20页
    1.5 热障涂层陶瓷材料的研究现状第20-24页
        1.5.1 改进的掺杂氧化锆体系第21-23页
        1.5.2 新型热障涂陶瓷层材料第23-24页
    1.6 热障涂层的热传导第24-26页
    1.7 本论文的意义与研究内容第26-28页
        1.7.1 论文的意义第27页
        1.7.2 研究内容第27-28页
第二章 试验原材料与研究方法和设备第28-40页
    2.1 实验原料第28-31页
    2.2 实验用的到主要仪器第31-32页
    2.3 陶瓷材料的制备第32-33页
    2.4 测试方法第33-35页
        2.4.1 XRD物相分析第33-34页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第34页
        2.4.3 密度的测定第34-35页
    2.5 陶瓷材料的热物理性能测试第35-37页
        2.5.1 比热的计算第35-36页
        2.5.2 热扩散系数测试第36-37页
        2.5.3 热导率计算第37页
        2.5.4 热膨胀系数测试第37页
    2.6 陶瓷材料红外透过率的测试第37-38页
    2.7 陶瓷材料红外发射率的测试第38-40页
第三章 陶瓷材料高温相稳定性及热物理性能的研究第40-57页
    3.1 陶瓷材料的物相分析第40-41页
    3.2 不同热处理温度下陶瓷材料的高相稳定性第41-46页
    3.3 陶瓷材料显微结构的分析第46-49页
    3.4 陶瓷材料热物理性能的测试第49-55页
        3.4.1 热容第49-50页
        3.4.2 热膨胀系数的分析第50-52页
        3.4.3 陶瓷材料的热扩散系数第52-53页
        3.4.4 热导率第53-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第四章 陶瓷固溶体材料红外热辐射性能的研究第57-62页
    4.1 陶瓷材料与红外热辐射的相互作用第57-59页
        4.1.1 热障涂层中材料对光子(辐射)的反射和折射第58页
        4.1.2 热障涂层中材料对光子(辐射)的吸收与散射第58-59页
    4.2 陶瓷固溶体材料室温下的红外透过率第59-60页
    4.3 陶瓷固溶体在不同温度下的红外发射率第60-61页
    4.4 本章小结第61-62页
第五章 结论第62-64页
致谢第64-66页
参考文献第66-78页
附录第78页

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