摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
·研究背景及研究现状 | 第10-13页 |
·加热辊介绍 | 第10页 |
·加热辊的现状及发展 | 第10-12页 |
·加热辊的国内外研究现状 | 第12-13页 |
·陶瓷涂层材料 | 第13-19页 |
·TiO_2 涂层 | 第14-17页 |
·Al_2O_3-TiO_2 涂层 | 第17-18页 |
·陶瓷涂层电性能的研究进展 | 第18-19页 |
·等离子喷涂技术 | 第19-21页 |
·等离子喷涂工艺原理 | 第19-20页 |
·等离子喷涂工艺参数 | 第20-21页 |
·等离子喷涂工艺特点及应用 | 第21页 |
·本课题的研究内容 | 第21-24页 |
第2章 TiO_2 基陶瓷加热涂层的设计与制备 | 第24-32页 |
·涂层成分设计 | 第24-25页 |
·试验材料 | 第25-26页 |
·基体材料 | 第25页 |
·涂层材料 | 第25-26页 |
·试验设备 | 第26-27页 |
·涂层制备方法 | 第27-29页 |
·基体的预处理 | 第27页 |
·涂层的制备 | 第27-29页 |
·涂层性能测试方法 | 第29-30页 |
·涂层的显微组织分析 | 第29页 |
·涂层的相结构分析 | 第29-30页 |
·涂层的显微硬度试验 | 第30页 |
·通电加热试验 | 第30-32页 |
·通电加热要素 | 第30-31页 |
·涂层电性能参数 | 第31-32页 |
第3章 喷涂工艺参数对涂层组织及性能的影响 | 第32-46页 |
·工艺参数对涂层组织结构的影响 | 第32-40页 |
·喷涂电流的影响 | 第32-35页 |
·氢气流量的影响 | 第35-37页 |
·喷涂距离的影响 | 第37-40页 |
·涂层的显微硬度试验 | 第40-41页 |
·工艺参数对涂层电加热性能的影响 | 第41-45页 |
·喷涂电流对涂层电加热性能的影响 | 第41-42页 |
·氢气量对涂层电加热性能的影响 | 第42-43页 |
·喷涂距离对加热涂层电性能的影响 | 第43-44页 |
·二次通电对加热涂层电性能的影响 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 Al_2O_3 含量不同的TiO_2 基陶瓷涂层组织结构与性能的研究 | 第46-52页 |
·Al_2O_3 含量对涂层组织结构的影响 | 第46-49页 |
·涂层的显微组织分析 | 第46-47页 |
·涂层的相结构分析 | 第47-48页 |
·涂层的显微硬度试验 | 第48-49页 |
·Al_2O_3 含量不同的TiO_2 基陶瓷涂层通电加热性能 | 第49-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第5章 TiO_2 基陶瓷涂层可靠性研究 | 第52-70页 |
·热处理对涂层组织性能的影响 | 第52-59页 |
·热处理对涂层显微组织的影响 | 第53-56页 |
·热处理对涂层相结构的影响 | 第56-57页 |
·热处理对涂层导电性能的影响 | 第57-59页 |
·TiO_2 基陶瓷涂层导电机理分析 | 第59-60页 |
·涂层可靠性能分析 | 第60-68页 |
·长时间加热性能分析 | 第60-62页 |
·失效类型及机制分析 | 第62-68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-78页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第78-80页 |
致谢 | 第80页 |