摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-11页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
·引言 | 第11-12页 |
·国内外锅炉管道高温腐蚀理论研究现状 | 第12-17页 |
·锅炉管道高温腐蚀机理 | 第12-14页 |
·影响锅炉管道腐蚀速度的因素 | 第14-17页 |
·国内外锅炉管道高温防腐技术概况 | 第17-19页 |
·增设保护带 | 第18页 |
·渗铬 | 第18页 |
·渗铝 | 第18页 |
·金属涂层 | 第18-19页 |
·陶瓷涂层 | 第19页 |
·金属陶瓷复合涂层 | 第19页 |
·金属间化合物涂层 | 第19页 |
·热喷涂技术简介 | 第19-24页 |
·高速燃气火焰喷涂 | 第20页 |
·等离子喷涂 | 第20-21页 |
·爆炸喷涂 | 第21页 |
·电弧喷涂 | 第21页 |
·超音速电弧喷涂 | 第21-22页 |
·热喷涂涂层形成过程 | 第22-23页 |
·热喷涂技术待改进方面 | 第23-24页 |
·热喷涂涂层材料及应用 | 第24-27页 |
·热喷涂材料 | 第24-25页 |
·喷涂材料中合金元素的作用 | 第25-26页 |
·涂层材料的应用 | 第26-27页 |
·课题的研究意义与主要内容 | 第27-29页 |
第二章 涂层的制备及表征 | 第29-37页 |
·引言 | 第29-30页 |
·涂层的制备 | 第30页 |
·涂层材料 | 第30页 |
·涂层的制备工艺 | 第30页 |
·涂层表征的仪器与方法 | 第30-37页 |
·涂层表征仪器 | 第30-32页 |
·涂层表征方法 | 第32-37页 |
第三章 涂层组织结构及结合强度 | 第37-46页 |
·引言 | 第37页 |
·涂层的组织形貌及结构 | 第37-42页 |
·涂层截面的金相组织 | 第37-38页 |
·涂层表面与截面的SEM 分析 | 第38-39页 |
·涂层成分测定 | 第39页 |
·涂层的X 射线衍射分析 | 第39-40页 |
·涂层的孔隙率测定 | 第40-41页 |
·涂层厚度测定 | 第41-42页 |
·涂层结合强度测试 | 第42-45页 |
·拉伸试样图示 | 第43-44页 |
·涂层结合强度测试结果 | 第44-45页 |
·小结 | 第45-46页 |
第四章 涂层耐高温氧化性研究 | 第46-54页 |
·前言 | 第46页 |
·高温氧化理论 | 第46-49页 |
·高温氧化的定义 | 第46页 |
·高温氧化的过程 | 第46-47页 |
·高温氧化热力学 | 第47-49页 |
·金属氧化的动力学规律 | 第49页 |
·试验结果与分析 | 第49-53页 |
·氧化动力学曲线及分析 | 第49-50页 |
·氧化后表面形貌及物相分析 | 第50-53页 |
·FeCrAl 涂层抗氧化机理 | 第53页 |
·小结 | 第53-54页 |
第五章 涂层硬度和耐磨性能研究 | 第54-63页 |
·引言 | 第54页 |
·硬度测试 | 第54-56页 |
·硬度测试结果 | 第55-56页 |
·硬度测试结果讨论 | 第56页 |
·磨损的基本概念 | 第56-57页 |
·磨损试验设备及试验材料 | 第57页 |
·试验设备 | 第57页 |
·试验材料 | 第57页 |
·磨损试验结果与分析 | 第57-62页 |
·摩擦系数 | 第57-59页 |
·磨痕形貌 | 第59-61页 |
·磨损量 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第六章 涂层电化学稳定性研究 | 第63-74页 |
·前言 | 第63页 |
·电化学腐蚀的相关理论 | 第63-66页 |
·极化曲线的概念 | 第63-64页 |
·电化学腐蚀热力学判据 | 第64-65页 |
·电化学腐蚀动力学判据 | 第65-66页 |
·极化曲线的测试方法 | 第66页 |
·电化学腐蚀试验结果与分析 | 第66-73页 |
·在 0.5mol/L 的 H_2SO_4 溶液中腐蚀试验 | 第66-68页 |
·在0.5mol/L 的NaCl 溶液中腐蚀试验 | 第68-70页 |
·腐蚀形貌分析 | 第70-73页 |
·小结 | 第73-74页 |
第七章 结论 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第81页 |