提要 | 第1-9页 |
第1章 绪论 | 第9-30页 |
·研究目的与意义 | 第9-11页 |
·热障涂层研究进展 | 第11-24页 |
·传统热障涂层系统材料体系 | 第12-18页 |
·新型热障涂层材料体系 | 第18-24页 |
·热障涂层制备技术 | 第24-28页 |
·等离子喷涂热障涂层 | 第24-26页 |
·电子束物理气相沉积热障涂层 | 第26-27页 |
·等离子体增强化学气相沉积热障涂层 | 第27-28页 |
·激光重熔制备热障涂层 | 第28页 |
·本文主要研究内容 | 第28-30页 |
第2章 试验材料、方法和设备 | 第30-39页 |
·试验材料 | 第30-31页 |
·试验方法和技术路线 | 第31-32页 |
·样品制备 | 第32-33页 |
·热障涂层制备 | 第32-33页 |
·团聚体粉末熔化特点样品制备 | 第33页 |
·粉末及涂层微观组织结构分析方法 | 第33-34页 |
·电镜和能谱分析 | 第33-34页 |
·X 射线衍射相结构分析 | 第34页 |
·纳米粉末粒度分布 | 第34页 |
·差热分析试验 | 第34页 |
·涂层性能测试方法 | 第34-36页 |
·热导率测定 | 第34页 |
·涂层密度测试 | 第34-35页 |
·涂层孔隙率测定 | 第35页 |
·涂层断裂韧性测定 | 第35-36页 |
·隔热性能测试 | 第36-37页 |
·涂层高温性能测试 | 第37-39页 |
·热震试验 | 第37页 |
·温度对涂层晶粒尺寸影响的测试方法 | 第37页 |
·涂层高温氧化试验 | 第37页 |
·高温熔盐腐蚀试验 | 第37-39页 |
第3章 纳米团聚体粉末的熔化行为 | 第39-53页 |
·原始纳米CeO_2、ZrO_2-Y_2O_3粉末分析 | 第39-41页 |
·粉末制备工艺及组织结构 | 第41-48页 |
·纳米团聚体粉末制备工艺 | 第41-43页 |
·团聚体粉末 SEM 分析 | 第43-45页 |
·团聚体粉末热处理后的晶粒尺寸和相结构分析 | 第45-48页 |
·纳米团聚体粉末在等离子弧中的熔化特点 | 第48-51页 |
·组织特点 | 第48-50页 |
·相结构分析 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第4章 热障涂层的组织结构与性能 | 第53-70页 |
·涂层微观组织结构分析 | 第53-67页 |
·涂层 SEM 分析 | 第53-56页 |
·陶瓷层断口分析 | 第56-58页 |
·涂层 TEM 分析 | 第58-60页 |
·涂层相结构与晶粒尺寸 | 第60-61页 |
·涂层 EDS 分析 | 第61-63页 |
·金属粘结层组织结构 | 第63-64页 |
·涂层孔隙率 | 第64-67页 |
·纳米CSZ 涂层差热分析 | 第67-68页 |
·CSZ 涂层性能 | 第68-69页 |
·陶瓷层密度 | 第68页 |
·陶瓷层断裂韧性 | 第68-69页 |
·本章小结 | 第69-70页 |
第5章 三元纳米材料热障涂层的隔热性能 | 第70-81页 |
·引言 | 第70-71页 |
·涂层的隔热机理 | 第71-73页 |
·声子导热 | 第71-72页 |
·光子导热 | 第72-73页 |
·隔热性能实测结果 | 第73-76页 |
·传统YSZ 涂层隔热性能 | 第73-74页 |
·纳米YSZ 涂层隔热性能 | 第74-75页 |
·三元纳米CSZ 涂层隔热性能 | 第75-76页 |
·影响涂层隔热性能的因素 | 第76-80页 |
·组织结构对隔热性能的影响 | 第76-78页 |
·添加纳米CeO_2对隔热性能的影响 | 第78页 |
·涂层热导率对隔热性能的影响 | 第78-80页 |
·本章小结 | 第80-81页 |
第6章 三元纳米材料热障涂层的高温性能 | 第81-93页 |
·涂层抗热冲击性能 | 第81-84页 |
·涂层抗高温氧化性能 | 第84-87页 |
·涂层的高温稳定性能 | 第87-89页 |
·涂层抗高温熔盐腐蚀性能 | 第89-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第7章 结论 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-112页 |
攻博期间发表的学术论文及其它成果 | 第112-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
摘要 | 第115-119页 |
Abstract | 第119-123页 |