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二代单晶镍基高温合金用纳米晶抗氧化涂层研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-25页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 高温防护涂层的发展第14-18页
        1.2.1 铝化物涂层第14-16页
        1.2.2 改性的铝化物涂层第16页
        1.2.3 MCrAlY包覆涂层第16-17页
        1.2.4 热障涂层第17-18页
    1.3 高温防护涂层亟需解决的问题第18-20页
        1.3.1 涂层表面褶皱(Rumpling)第18-19页
        1.3.2 高温防护涂层与高温合金的元素互扩散第19-20页
    1.4 纳米晶涂层第20-22页
        1.4.1 纳米晶涂层改善抗氧化性的机理第21-22页
        1.4.2 N5纳米晶涂层第22页
    1.5 研究目的与内容第22-25页
        1.5.1 研究目的第22-23页
        1.5.2 研究内容第23-25页
第2章 实验材料及分析方法第25-30页
    2.1 样品制备第25-26页
        2.1.1 基体材料第25页
        2.1.2 纳米晶涂层的制备第25-26页
        2.1.3 NiCrAlY涂层的制备第26页
    2.2 性能测试第26-28页
        2.2.1 恒温氧化第27页
        2.2.2 循环氧化第27-28页
        2.2.3 850℃75wt%6Na_2SO_4+25wt%K_2SO_4热腐蚀第28页
    2.3 分析测试技术第28-30页
        2.3.1 X射线衍射技术(XRD)第28页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第28页
        2.3.3 X射线能谱仪(EDS)第28-29页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第29页
        2.3.5 表面轮廓仪第29页
        2.3.6 原子力显微镜(AFM)第29-30页
第3章 基体表面预处理对N5纳米晶涂层循环氧化行为的影响第30-44页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 N5单晶合金的表面预处理第31-32页
    3.3 纳米晶涂层的形貌特征第32-33页
    3.4 循环氧化行为第33-39页
        3.4.1 循环氧化动力学第33-34页
        3.4.2 氧化产物及形貌第34-36页
        3.4.3 表面粗糙度第36-39页
    3.5 讨论第39-43页
        3.5.1 基体表面预处理对N5纳米晶涂层结构的影响第39-40页
        3.5.2 基体表面预处理对纳米晶涂层褶皱的影响第40-42页
        3.5.3 基体表面预处理对N5纳米晶涂层氧化膜剥落方式的影响第42-43页
    3.6 结论第43-44页
第4章 Ta、Y和Al对N5纳米晶涂层氧化行为的影响第44-60页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 纳米晶涂层的形貌第45页
    4.3 1050℃氧化行为第45-48页
        4.3.1 氧化动力学第45-46页
        4.3.2 氧化产物及形貌第46-48页
    4.4 1150℃氧化行为第48-52页
        4.4.1 氧化动力学第48-49页
        4.4.2 氧化产物及形貌第49-52页
    4.5 讨论第52-58页
        4.5.1 Ta的迁移第52-56页
        4.5.2 Y对Ta迁移的影响第56-58页
        4.5.3 Al对Ta迁移的影响第58页
    4.6 结论第58-60页
第5章 纳米晶/NiCrAlY涂层的设计、制备和高温氧化行为第60-74页
    5.1 引言第60-62页
    5.2 纳米晶/NiCrAlY涂层的形貌第62-63页
    5.3 1050℃恒温氧化行为第63-66页
        5.3.1 氧化动力学第63-65页
        5.3.2 氧化形貌第65-66页
    5.4 1050℃循环氧化行为第66-68页
        5.4.1 循环氧化动力学第66-67页
        5.4.2 氧化形貌第67-68页
    5.5 850℃75wt%Na_2SO_4+25wt%K_2SO_4腐蚀行为第68-70页
        5.5.1 腐蚀动力学第68-69页
        5.5.2 腐蚀形貌第69-70页
    5.6 讨论第70-73页
        5.6.1 元素互扩散第70-71页
        5.6.2 氧化膜剥落第71-72页
        5.6.3 75wt%Na_2SO_4+25wt%K_2SO_4腐蚀性能第72-73页
    5.7 结论第73-74页
第6章 涂层比列对纳米晶/NiCrAlY涂层氧化行为的影响第74-89页
    6.1 引言第74页
    6.2 三种纳米晶/NiCrAlY涂层的形貌第74-76页
    6.3 1050℃恒温氧化行为第76-82页
        6.3.1 氧化动力学第76页
        6.3.2 氧化产物及形貌第76-82页
    6.4 1050℃循环氧化行为第82-83页
        6.4.1 循环氧化动力学第82-83页
        6.4.2 氧化形貌第83页
    6.5 讨论第83-87页
        6.5.1 氧化膜第83-85页
        6.5.2 纳米晶/NiCrAlY涂层的成分均匀化第85-87页
        6.5.3 TCP相的析出第87页
    6.6 结论第87-89页
第7章 总结论第89-91页
参考文献第91-107页
致谢第107-109页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第109-110页

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