摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 氧化锆的基本性质 | 第11-16页 |
1.2.1 氧化锆的晶相 | 第11-12页 |
1.2.2 氧化锆的晶相控制方法 | 第12-16页 |
1.2.2.1 掺杂稳定剂稳定氧化锆的晶相 | 第12-13页 |
1.2.2.2 掺杂稳定剂的掺杂量对氧化锆晶相的影响 | 第13-15页 |
1.2.2.3 晶粒尺寸和超临界条件的控制对氧化锆晶相的影响 | 第15-16页 |
1.3 氧化锆粉末的制备方法 | 第16-18页 |
1.3.1 液相法 | 第16-17页 |
1.3.2 气相法 | 第17-18页 |
1.3.3 固相法 | 第18页 |
1.4 氧化锆材料的应用 | 第18-20页 |
1.4.1 陶瓷材料的应用 | 第19页 |
1.4.2 固体电解质 | 第19-20页 |
1.4.3 催化领域 | 第20页 |
1.5 热障涂层的基本原理 | 第20-26页 |
1.5.1 热障涂层的定义 | 第20-21页 |
1.5.2 热障涂层的结构 | 第21-22页 |
1.5.3 热障涂层的制备方法 | 第22-23页 |
1.5.4 热障涂层的失效方式 | 第23-24页 |
1.5.5 热障涂层选择 | 第24页 |
1.5.6 氧化锆热障涂层 | 第24-26页 |
1.6 本课题的研究目的和内容 | 第26-27页 |
第2章 实验部分 | 第27-31页 |
2.1 氧化锆粉末的制备 | 第27-28页 |
2.1.1 实验材料 | 第27页 |
2.1.2 主要仪器 | 第27页 |
2.1.3 实验工艺流程设计 | 第27-28页 |
2.2 氧化锆涂层的制备 | 第28-30页 |
2.2.0 实验材料 | 第28页 |
2.2.1 氧化锆涂层工艺流程 | 第28-29页 |
2.2.2 氧化锆热障涂层抗高温氧化试验方案 | 第29页 |
2.2.3 氧化锆热障涂层抗高温腐蚀试验方案 | 第29-30页 |
2.3 测试与表征 | 第30-31页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第30页 |
2.3.2 透射电子显微镜分析(TEM) | 第30页 |
2.3.3 环境扫描电子显微镜分析(SEM) | 第30页 |
2.3.4 热导率分析 | 第30页 |
2.3.5 热重-差热分析 | 第30-31页 |
第3章 溶胶凝胶法制备纳米氧化锆粉末 | 第31-54页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 氧化锆粉末的制备工艺研究 | 第31-38页 |
3.2.1 锆离子浓度对氧化锆粉末性质的影响 | 第32-34页 |
3.2.2 醇水比对氧化锆粉末性质的影响 | 第34-36页 |
3.2.3 甲酰胺含量对氧化锆粉末性质的影响 | 第36-37页 |
3.2.4 凝胶温度对氧化锆粉末性质的影响 | 第37-38页 |
3.3 稀土元素(La、Yb、Gd、Ce、Y)稳定氧化锆粉末研究 | 第38-41页 |
3.3.1 稀土元素(La、Yb、Gd、Ce、Y)稳定氧化锆粉末的制备工艺 | 第38-39页 |
3.3.2 稀土元素(La、Yb、Gd、Ce、Y)稳定氧化锆粉末相稳定性分析 | 第39-41页 |
3.4 氧化钇稳定氧化锆的研究 | 第41-44页 |
3.4.1 氧化钇稳定氧化锆粉末的制备工艺 | 第41-42页 |
3.4.2 氧化钇稳定氧化锆粉末相稳定性分析 | 第42-44页 |
3.5 Re_2O_3(Re=La、Yb、Ce、Gd)协同氧化钇稳定氧化锆的研究 | 第44-53页 |
3.5.1 氧化锆粉末的制备工艺 | 第44-45页 |
3.5.2 氧化锆粉末相稳定性分析 | 第45-48页 |
3.5.3 氧化锆粉末微观形貌分析 | 第48-50页 |
3.5.4 氧化锆粉末晶体生长行为分析 | 第50-52页 |
3.5.5 氧化锆粉末热导率分析 | 第52-53页 |
3.6 本章小结 | 第53-54页 |
第4章 氧化锆热障涂层性能研究 | 第54-66页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 热障涂层的制备 | 第54-56页 |
4.3 热障涂层抗高温氧化研究 | 第56-62页 |
4.3.1 热障涂层物相分析 | 第56-58页 |
4.3.2 Yb-YSZ、Gd-YSZ和YSZ热障涂层微观形貌分析 | 第58-62页 |
4.4 热障涂层高温抗腐蚀性能研究 | 第62-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-66页 |
第5章 结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
附录A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文目录 | 第75-76页 |
致谢 | 第76页 |