镁合金、纯铜表面反应热喷涂陶瓷涂层制备工艺及性能研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-26页 |
·陶瓷涂层技术及发展状况 | 第9-16页 |
·金属基陶瓷涂层特点 | 第9-10页 |
·陶瓷涂层制备方法 | 第10-12页 |
·自蔓延(SHS)反应热喷涂技术 | 第12-14页 |
·热化学反应热喷涂技术 | 第14-16页 |
·镁合金表面技术研究现状 | 第16-21页 |
·镁合金性能特点 | 第16-17页 |
·镁合金表面改性技术 | 第17-20页 |
·镁合金陶瓷涂层技术 | 第20-21页 |
·铜及铜合金表面技术研究现状 | 第21-24页 |
·铜及铜合金性能特点 | 第21-22页 |
·铜及铜合金表面改性技术 | 第22-23页 |
·铜及铜合金陶瓷涂层技术 | 第23-24页 |
·本实验研究目的及意义 | 第24-26页 |
2 实验材料及方法 | 第26-40页 |
·陶瓷涂层基体材料 | 第26页 |
·陶瓷涂层材料 | 第26-29页 |
·陶瓷涂层材料体系设计 | 第26-27页 |
·喷涂原料 | 第27-28页 |
·过渡层选择 | 第28-29页 |
·喷涂设备 | 第29-32页 |
·粉末火焰喷涂系统 | 第30页 |
·粉末火焰喷枪的原理与结构 | 第30-32页 |
·陶瓷涂层制备工艺 | 第32-35页 |
·基体预处理 | 第32-33页 |
·涂层制备工艺 | 第33-35页 |
·陶瓷涂层形貌及性能测试 | 第35-40页 |
·陶瓷涂层形貌分析 | 第35页 |
·陶瓷涂层物相结构分析 | 第35页 |
·陶瓷涂层孔隙率测量 | 第35-36页 |
·陶瓷涂层热震性能测试 | 第36页 |
·陶瓷涂层结合强度测试 | 第36-37页 |
·陶瓷涂层磨损性能测试 | 第37页 |
·陶瓷涂层腐蚀性能测试 | 第37-39页 |
·陶瓷涂层抗氧化性能测试 | 第39-40页 |
3 实验结果及分析 | 第40-92页 |
·镁合金基陶瓷涂层实验结果及分析 | 第40-62页 |
·陶瓷涂层配比与分析 | 第40-43页 |
·SHS 反应陶瓷涂层材料配比与分析 | 第40-42页 |
·热化学反应陶瓷涂层材料配比与分析 | 第42-43页 |
·陶瓷涂层形貌分析 | 第43-45页 |
·SHS 反应热喷涂陶瓷涂层形貌分析 | 第43-44页 |
·热化学反应热喷涂陶瓷涂层形貌分析 | 第44-45页 |
·陶瓷涂层物相分析 | 第45-47页 |
·SHS 反应热喷涂陶瓷涂层物相分析 | 第45-46页 |
·热化学反应热喷涂陶瓷涂层物相分析 | 第46-47页 |
·陶瓷涂层致密性 | 第47-48页 |
·陶瓷涂层热震性能 | 第48-55页 |
·陶瓷涂层热震失效机理 | 第48-50页 |
·陶瓷涂层热震性能 | 第50-55页 |
·陶瓷涂层磨损性能 | 第55-58页 |
·陶瓷涂层磨粒磨损性能 | 第55-56页 |
·陶瓷涂层粘着磨损性能 | 第56-58页 |
·陶瓷涂层腐蚀性能 | 第58-62页 |
·5%醋酸溶液浸泡腐蚀 | 第58-60页 |
·3.5%氯化钠溶液浸泡腐蚀 | 第60-62页 |
·纯铜基陶瓷涂层实验结果及分析 | 第62-92页 |
·陶瓷涂层配比与分析 | 第62-63页 |
·陶瓷涂层形貌分析 | 第63-66页 |
·SHS 反应热喷涂陶瓷涂层形貌分析 | 第63-64页 |
·热化学反应热喷涂陶瓷涂层形貌分析 | 第64-66页 |
·陶瓷涂层物相分析 | 第66-68页 |
·SHS 反应热喷涂陶瓷涂层物相分析 | 第66-67页 |
·热化学反应热喷涂陶瓷涂层物相分析 | 第67-68页 |
·陶瓷涂层孔隙率 | 第68-71页 |
·涂层孔隙形成原理 | 第68-69页 |
·涂层重熔及封孔处理 | 第69页 |
·陶瓷涂层孔隙率 | 第69-71页 |
·陶瓷涂层热震性能 | 第71-74页 |
·陶瓷涂层结合强度 | 第74-75页 |
·陶瓷涂层磨损性能 | 第75-81页 |
·陶瓷涂层磨粒磨损性能 | 第76-78页 |
·陶瓷涂层粘着磨损性能 | 第78-81页 |
·陶瓷涂层腐蚀性能 | 第81-87页 |
·陶瓷涂层浸泡腐蚀性能 | 第81-86页 |
·陶瓷涂层极化腐蚀 | 第86-87页 |
·陶瓷涂层抗氧化性能 | 第87-92页 |
·纯铜表面氧化 | 第87-88页 |
·金属氧化动力学 | 第88页 |
·陶瓷涂层抗氧化性能分析 | 第88-92页 |
4 结论 | 第92-94页 |
参考文献 | 第94-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
攻读硕士学位期间发表论文 | 第100页 |