摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 概述 | 第7-21页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 高压补燃液氧煤油发动机的结构特点 | 第7-8页 |
1.2.1 抗高温、抗高压 | 第8页 |
1.2.2 抗氧化、耐冲刷 | 第8页 |
1.3 耐高温镍基变形高温合金GH202的特点 | 第8-11页 |
1.4 抗氧化、抗冲刷搪瓷涂层系统 | 第11-12页 |
1.5 搪瓷涂层存在的问题 | 第12-13页 |
1.6 开展本课题研究的目的和意义 | 第13-14页 |
1.7 国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.8 本课题的研究内容、关键技术和技术指标 | 第18-21页 |
1.8.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.8.2 关键技术 | 第19页 |
1.8.3 技术指标 | 第19-21页 |
第二章 纳米级粉体对搪瓷涂层烧结影响机理研究 | 第21-31页 |
2.1 搪瓷涂层抗氧化概念 | 第21-22页 |
2.2 搪瓷涂层抗氧化行为 | 第22-23页 |
2.3 纳米材料的特性 | 第23-26页 |
2.3.1 小尺寸效应 | 第24页 |
2.3.2 表面效应 | 第24-25页 |
2.3.3 热力学效应 | 第25-26页 |
2.3.4 纳米材料的应用方向 | 第26页 |
2.4 纳米级粉体对涂层烧结影响机理研究 | 第26-31页 |
2.4.1 纳米级粉体的制备 | 第27-29页 |
2.4.2 试验过程 | 第29-30页 |
2.4.3 试验结果 | 第30-31页 |
第三章 纳米级粉体对搪瓷涂层性能影响行为研究 | 第31-41页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 纳米级搪瓷涂层料浆制备 | 第32-33页 |
3.3 纳米级搪瓷涂层料浆基本物理特性的测试与分析 | 第33-35页 |
3.3.1 比表面积的测定 | 第33-34页 |
3.3.2 纳米级颗粒储存能量的定性测定 | 第34-35页 |
3.4 分散剂用量对粉体颗粒尺寸分布的影响 | 第35-37页 |
3.5 纳米级搪瓷涂层料浆性能研究 | 第37-41页 |
3.5.1 实验过程 | 第37-39页 |
3.5.2 实验结果 | 第39-41页 |
第四章 燃气弯管纳米级搪瓷涂层涂覆烧结工艺优化 | 第41-51页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 涂料流涂过程的基本规律 | 第42-49页 |
4.2.1 涂料在零件表面的润湿 | 第42-44页 |
4.2.2 涂料料浆的流淌过程 | 第44页 |
4.2.3 流涂涂料的流平流淌 | 第44-49页 |
4.3 燃气弯管流抗氧化、抗冲刷涂层工艺优化 | 第49-51页 |
第五章 结论 | 第51-53页 |
致谢 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |