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一种单晶高温合金NiCrAIY/ZrO2热障涂层的氧化行为

第一章 绪论第11-25页
    1.1 涂层系统原理第11-13页
        1.1.1 高温涂层的防护类型第11-12页
        1.1.2 影响涂层性能的因素第12-13页
    1.2 高温涂层的基本类型第13-21页
        1.2.1 渗铝涂层第13页
        1.2.2 改性的铝化物涂层第13页
        1.2.3 MCrAlY包覆涂层第13-15页
        1.2.4 热障涂层第15-21页
            1.2.4.1 热障涂层系统第16-17页
            1.2.4.2 热障涂层陶瓷层的成分选择第17-19页
            1.2.4.3 涂层的制备方法第19-20页
            1.2.4.4 热障涂层的失效第20-21页
        1.2.5 溅射微晶涂层第21页
    1.3 本文的研究内容第21页
    参考文献第21-25页
第二章 溅射NiCrAlY涂层的高温氧化行为第25-43页
    2.1 实验方法第25-26页
    2.2 实验结果第26-37页
        2.2.1 溅射NiCrAlY涂层的表面形貌及组织结构分析第26-28页
        2.2.2 溅射NiCrAlY涂层的恒温氧化第28-36页
            2.2.2.1 溅射NiCrAlY涂层的恒温氧化动力学第28-31页
            2.2.2.2 氧化膜XRD相分析第31-33页
            2.2.2.3 氧化膜的表面形貌观察第33-36页
            2.2.2.4 溅射NiCrAlY涂层及氧化膜的截面形貌观察第36页
        2.2.3 溅射NiCrAlY涂层的循环氧化第36-37页
    2.3 讨论第37-41页
        2.3.1 溅射NiCrAlY涂层生成单一Al_2O_3氧化膜的原因第37-38页
        2.3.2 氧化膜的粘附性分析第38-39页
        2.3.3 氧化过程中表面氧化膜的相变第39-41页
    2.4 小结第41页
    参考文献第41-43页
第三章 真空热处理对溅射NiCrAlY涂层抗氧化性能的影响第43-54页
    3.1 实验方法第43页
    3.2 实验结果第43-49页
        3.2.1 溅射NiCrAlY经真空热处理后的组织结构分析第43-44页
        3.2.2 涂层的恒温氧化动力学第44-46页
        3.2.3 涂层表面氧化物相分析第46页
        3.2.4 真空热处理涂层经1000℃氧化的表面及截面观察第46-48页
        3.2.5 涂层的循环氧化第48-49页
    3.3 讨论第49-52页
        3.3.1 真空热处理过程中溅射NiCrAlY涂层的氧化第49-51页
            3.3.1.1 金属氧化的热力学第49-51页
            3.3.1.2 NiCrAlY合金的热力学第51页
        3.3.2 真空热处理使NiCrAlY涂层的抗氧化性能极大提高第51-52页
    3.4 小结第52-53页
    参考文献第53-54页
第四章 EB-PVD热障涂层的高温氧化行为第54-74页
    4.1 实验方法第54页
    4.2 实验结果第54-69页
        4.2.1 EB-PVD热障涂层沉积态的形貌和相结构特点第54-57页
        4.2.2 EB-PVD热障涂层的恒温氧化行为第57-61页
            4.2.2.1 恒温氧化动力学第57-58页
            4.2.2.2 恒温氧化后陶瓷层的表面形貌第58-59页
            4.2.2.3 恒温氧化后的截面形貌第59-61页
        4.2.3 EB-PVD热障涂层的循环氧化行为第61-69页
            4.2.3.1 循环氧化过程中的YPSZ表面形貌第61页
            4.2.3.2 EB-PVD热障涂层在热循环中的相稳定性分析第61-65页
            4.2.3.3 热循环过程中粘结层的氧化第65-69页
    4.3 讨论第69-71页
    4.4 小结第71页
    参考文献第71-74页
第五章 总结论第74-76页
致谢第76页

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