致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
1 前言 | 第11-22页 |
·陶瓷涂层 | 第11-12页 |
·玻璃涂层 | 第12-13页 |
·玻璃/陶瓷复合涂层 | 第13-14页 |
·粉煤灰成分,结构及性能 | 第14-16页 |
·粉煤灰的成分 | 第14页 |
·粉煤灰的结构 | 第14-15页 |
·粉煤灰的性能 | 第15-16页 |
·粉煤灰综合利用 | 第16-18页 |
·粉煤灰初级利用 | 第16-17页 |
·粉煤灰高附加值利用 | 第17-18页 |
·冲蚀磨损研究进展 | 第18-20页 |
·本论文研究内容及特点 | 第20-22页 |
2 实验材料及方法 | 第22-31页 |
·实验材料 | 第22-24页 |
·基体材料 | 第22页 |
·陶瓷粉末材料 | 第22-23页 |
·粘结剂的选择 | 第23-24页 |
·实验设备 | 第24-25页 |
·实验工艺 | 第25-28页 |
·陶瓷涂层制备工艺 | 第25页 |
·陶瓷涂层骨料的灼烧 | 第25-26页 |
·陶瓷粉体的高能球磨 | 第26页 |
·粘结剂的制备 | 第26-27页 |
·基体的预处理 | 第27页 |
·陶瓷涂层的涂敷及热固化 | 第27-28页 |
·陶瓷涂层的表征及性能测试 | 第28-31页 |
·陶瓷涂层的截面形貌分析 | 第28页 |
·陶瓷涂层的相结构分析 | 第28页 |
·陶瓷涂层的抗热震性能 | 第28页 |
·陶瓷涂层的耐蚀性能 | 第28-29页 |
·陶瓷涂层的耐磨性 | 第29页 |
·陶瓷涂层的冲蚀磨损 | 第29-31页 |
3 实验结果与分析 | 第31-64页 |
·粉煤灰涂层 | 第31-38页 |
·粉煤灰涂层骨料比的选择 | 第31页 |
·粉煤灰涂层抗热震性能 | 第31-32页 |
·粉煤灰涂层组织结构分析 | 第32-34页 |
·粉煤灰涂层耐蚀性 | 第34-37页 |
·粉煤灰涂层耐磨性 | 第37-38页 |
·粉煤灰涂层性能对比分析 | 第38页 |
·粉煤灰制备 SiO_2-Al_2O_3-MgO 系复合涂层 | 第38-48页 |
·复合涂层配方设计 | 第38页 |
·复合涂层抗热震性能 | 第38-39页 |
·复合涂层组织结构分析 | 第39-41页 |
·复合涂层耐酸性分析 | 第41-42页 |
·复合涂层耐盐性分析 | 第42-43页 |
·复合涂层抗石油介质性能分析 | 第43-44页 |
·复合涂层耐磨性分析 | 第44-48页 |
·Al-B_2O_3-TiO_2放热体系对复合涂层性能的影响 | 第48-57页 |
·涂层配方设计 | 第48页 |
·加放热体系涂层的抗热震性能 | 第48-49页 |
·加放热体系涂层的组织结构分析 | 第49-50页 |
·加放热体系涂层的耐蚀性能分析 | 第50-54页 |
·加放热体系涂层耐磨性能分析 | 第54-57页 |
·玻璃/陶瓷复合涂层冲蚀磨损性能 | 第57-60页 |
·玻璃/陶瓷复合涂层腐蚀磨损性能 | 第60-64页 |
4 结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
作者简历 | 第70-72页 |
学位论文数据集 | 第72-73页 |