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玻璃—陶瓷保护涂层的制备及在钛合金热加工过程中的应用研究

第一章 文献综述第1-42页
 §1.1 引言第12-14页
 §1.2 耐高温涂层的研究概况第14-20页
  1.2.1 耐高温涂层的分类第15页
  1.2.2 耐高温涂层的发展应用第15-20页
 §1.3 用于热加工过程的耐高温涂层的制备第20-22页
  1.3.1 制备涂层的原材料第20-22页
  1.3.2 涂层的制备方法第22页
 §1.4 用于热加工过程的耐高温涂层的物理化学性能第22-30页
  1.4.1 涂层的化学稳定性第22-23页
  1.4.2 涂层的粘度变化要求第23-24页
  1.4.3 涂层的润湿成膜能力第24-29页
  1.4.4 涂层使用后的剥落能力第29-30页
 §1.5 选题背景及意义第30-31页
 §1.6 本文的研究路线及主要内容第31页
 参考文献第31-42页
第二章 涂层的保护机理与设计原则的探讨第42-50页
 §2.1 引言第42页
 §2.2 涂层的保护机理第42-46页
  2.2.1 互熔反应型保护机理第42-45页
  2.2.2 消耗反应型保护机理第45页
  2.2.3 惰性熔膜屏蔽型保护机理第45-46页
 §2.3 涂层设计原则第46-48页
 §2.4 本章小结第48页
 参考文献第48-50页
第三章 涂层组分的选择与实验制备第50-67页
 §3.1 引言第50页
 §3.2 涂层组分的选择第50-53页
  3.2.1 热力学数据计算第50-52页
  3.2.2 涂层组分的初步确定第52-53页
 §3.3 实验制备过程第53-54页
  3.3.1 涂层料浆的制备流程及方法第53-54页
 §3.4 实验制备过程的研究第54-65页
  3.4.1 涂层组分的影响第55-59页
  3.4.2 高温熔炼过程的讨论第59-62页
  3.4.3 熔体的冷却过程第62页
  3.4.4 球磨过程的讨论第62-65页
 §3.5 本章小结第65-66页
 参考文献第66-67页
第四章 涂层保护功能的考察第67-89页
 §4.1 引言第67-68页
 §4.2 实验部分第68-69页
  4.2.1 涂层料浆的制备第68页
  4.2.2 钛合金试样的制备第68页
  4.2.3 钛合金热加工过程模拟第68页
  4.2.4 氧化增重实验第68-69页
 §4.3 涂层性能的表征第69页
  4.3.1 能谱(EDS)分析第69页
  4.3.2 氧化增重分析第69页
  4.3.3 X射线衍射(XRD)第69页
 §4.4 涂层保护功能的评价第69-83页
  4.4.1 涂层使用温度范围的考察第74-83页
  4.4.2 结果与讨论第83页
 §4.5 涂层剥落性的研究第83-87页
  4.5.1 涂层的结晶性能第83-86页
  4.5.2 涂层的线膨胀系数第86-87页
 §4.6 本章小结第87-88页
 参考文献第88-89页
第五章 高温下涂层熔体对钛合金表面润湿性的研究第89-103页
 §5.1 引言第89页
 §5.2 实验方法第89-94页
  5.2.1 涂层料浆的制备第89页
  5.2.2 钛合金试样的清洗第89-91页
  5.2.3 润湿角的测定第91-94页
 §5.3 结果与讨论第94页
  5.3.1 涂层的润湿性能第94页
 §5.4 润湿过程的热力学分析第94-99页
  5.4.1 化学平衡条件下的润湿机理第94-97页
  5.4.2 影响润湿过程的因素第97-99页
 §5.5 改善涂层润湿能力的方法第99-101页
 §5.6 本章小结第101页
 参考文献第101-103页
第六章 氧在涂层熔体中扩散的数学模型第103-113页
 §6.1 引言第103页
 §6.2 氧在涂层熔体中扩散的数学模型第103-110页
  6.2.1 模型方程建立的前提第103-104页
  6.2.2 数学模型方程的建立及求解过程第104-107页
  6.2.3 模型方程的结果与讨论第107-110页
 §6.3 实验对照第110-111页
  6.3.1 实验方案第110-111页
 §6.4 结果与讨论第111页
 §6.5 本章小结第111-112页
 参考文献第112-113页
第七章 总结及展望第113-115页
 §7.1 总结第113-114页
 §7.2 展望第114-115页
发表及待发表的论文第115-117页
致谢第117-118页

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