镍基合金多孔AlSi原位隔热涂层的结构及高温氧化
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 高温合金 | 第13-14页 |
1.3 高温防护涂层 | 第14-16页 |
1.3.1 简单铝化物涂层 | 第14页 |
1.3.2 改性的铝化物涂层 | 第14-15页 |
1.3.3 MCrAlY涂层 | 第15页 |
1.3.4 热障涂层 | 第15-16页 |
1.4 金属的高温氧化 | 第16-19页 |
1.4.1 高温氧化热力学 | 第16-17页 |
1.4.2 高温氧化动力学 | 第17-19页 |
1.4.3 氧化膜的生长 | 第19页 |
1.5 铝硅涂层的研究现状 | 第19-21页 |
1.5.1 铝硅涂层的制备 | 第20页 |
1.5.2 铝硅涂层中Si的作用 | 第20-21页 |
1.5.3 涂层的氧化 | 第21页 |
1.5.4 涂层的退化 | 第21页 |
1.6 选题目的和研究内容 | 第21-24页 |
1.6.1 选题目的 | 第21-23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-24页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第24-30页 |
2.1 研究思路 | 第24页 |
2.2 实验材料 | 第24页 |
2.3 实验设备 | 第24-25页 |
2.4 实验过程 | 第25-30页 |
2.4.1 实验路线 | 第25-26页 |
2.4.2 涂层样品的制备 | 第26-27页 |
2.4.3 氧化实验 | 第27-29页 |
2.4.4 分析与测试方法 | 第29-30页 |
第三章 多孔AlSi涂层的组织结构 | 第30-36页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 多孔AlSi涂层的结构与形貌 | 第30-33页 |
3.3 多孔AlSi涂层结构的形成机制 | 第33-34页 |
3.4 多孔AlSi涂层的热导率 | 第34-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 多孔AlSi涂层在静态空气中的高温氧化 | 第36-46页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 静态空气中的高温氧化 | 第36-45页 |
4.2.1 AlSi涂层的氧化动力学 | 第36-38页 |
4.2.2 AlSi涂层相结构分析 | 第38-39页 |
4.2.3 AlSi涂层表面形貌分析 | 第39-42页 |
4.2.4 AlSi涂层截面形貌分析 | 第42-45页 |
4.3 本章小结 | 第45-46页 |
第五章 多孔AlSi涂层在富水蒸气中的高温氧化 | 第46-54页 |
5.1 引言 | 第46页 |
5.3 富水蒸气气氛中的高温氧化 | 第46-53页 |
5.3.1 AlSi涂层的氧化动力学 | 第46-48页 |
5.3.2 AlSi涂层相结构分析 | 第48页 |
5.3.3 AlSi涂层表面形貌分析 | 第48-50页 |
5.3.4 AlSi涂层截面形貌分析 | 第50-52页 |
5.3.5 水蒸气对AlSi涂层的作用 | 第52-53页 |
5.4 本章小结 | 第53-54页 |
第六章 多孔AlSi涂层在含盐气氛中的高温氧化 | 第54-62页 |
6.1 引言 | 第54页 |
6.2 含盐气氛中的高温氧化 | 第54-60页 |
6.2.1 AlSi涂层的氧化动力学 | 第54-56页 |
6.2.2 AlSi涂层相结构分析 | 第56页 |
6.2.3 AlSi涂层表而形貌分析 | 第56-58页 |
6.2.4 AlSi涂层截面形貌分析 | 第58-60页 |
6.3 本章小结 | 第60-62页 |
第七章 结论与展望 | 第62-64页 |
7.1 结论 | 第62-63页 |
7.2 研究展望 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
附录A 攻读学位期间发表的论文及专利情况 | 第72-73页 |
1、论文 | 第72页 |
2、专利 | 第72-73页 |
附录B 攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第73页 |