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基于激光熔覆技术制备高结合强度陶瓷涂层的基础研究

摘要第1-6页
Abstract第6-18页
第1章 绪论第18-32页
   ·高温涂层技术的发展第18-23页
     ·高温材料的应用及存在问题第18-19页
     ·高温涂层的研究现状第19-23页
       ·多元系金属涂层第20页
       ·热障涂层第20-21页
       ·纳米结构陶瓷涂层第21-22页
       ·高温涂层发展趋势第22-23页
   ·高温陶瓷涂层的制备技术第23-27页
     ·激光熔覆技术发展及研究现状第23-25页
       ·激光直接熔覆制备涂层第23-24页
       ·激光熔覆预制涂层第24页
       ·激光熔覆原位合成制备涂层第24-25页
       ·激光熔覆高温陶瓷涂层存在的问题及发展趋势第25页
     ·高温陶瓷涂层其它制备技术第25-27页
       ·热喷涂技术第25-26页
       ·气相沉积技术第26页
       ·自蔓延高温合成技术第26页
       ·搪瓷涂覆技术第26-27页
   ·陶瓷涂层结合界面研究第27-30页
     ·陶瓷与金属界面研究第27页
     ·陶瓷层与金属基体间的界面特性第27-28页
     ·黏结层对陶瓷涂层界面及性能影响第28-29页
     ·黏结层存在的问题及发展趋势第29-30页
   ·本文研究背景及研究内容第30-32页
     ·本论文选题依据第30页
     ·本论文研究内容和安排第30-32页
第2章 激光与陶瓷材料的相互作用基础研究第32-48页
   ·激光及其与陶瓷材料相互作用机理第32-39页
     ·激光能量的分布第32-33页
     ·激光与陶瓷材料相互作用的物理过程第33-39页
       ·陶瓷材料对激光的吸收第33-35页
       ·陶瓷材料在激光作用下的烧结方式第35-36页
       ·陶瓷材料的致密化第36-38页
       ·陶瓷材料的凝固过程第38-39页
   ·陶瓷粉末特性对激光烧结质量的影响第39-44页
     ·粉末粒度第40-41页
     ·粉末形状第41-43页
     ·粉末密度第43-44页
   ·温度场对陶瓷烧结性能的影响第44-47页
     ·温度场分布对形成微裂纹的影响第45-46页
     ·温度场分布对晶粒生长的影响第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第3章 高温陶瓷涂层的设计及制备第48-70页
   ·涂层的工作环境及失效机理第48-49页
   ·涂层的设计第49-66页
     ·涂层结构体系第49-50页
       ·MCrAlY/Al2O3-13wt%TiO2陶瓷涂层第49页
       ·微孔黏结层/Al2O3-13%TiO2陶瓷涂层第49-50页
     ·材料体系的设计第50-53页
       ·基体材料第50-51页
       ·黏结层材料第51-52页
       ·陶瓷材料第52-53页
     ·制备工艺的选择第53-54页
     ·可行性研究第54-65页
       ·激光熔覆陶瓷涂层可行性研究第54-57页
       ·激光熔覆制备微孔黏结层可行性研究第57-65页
     ·经济性和实用性评估第65-66页
   ·陶瓷涂层的制备第66-69页
     ·材料制备第66-67页
     ·试验设备第67页
     ·试验工艺第67-69页
     ·样品的观察第69页
   ·本章小结第69-70页
第4章 涂层的组织成分及分析第70-90页
   ·MCrAlY/Al2O3-TiO2陶瓷涂层第70-81页
     ·MCrAl-Y2O3黏结层第70-74页
       ·表面结构及成分分析第70-72页
       ·界面微观结构第72-74页
     ·Al2O3-13%TiO2陶瓷涂层第74-81页
       ·表面成分及结构第74-76页
       ·界面微观结构第76-78页
       ·陶瓷层与黏结层界面反应微观结构及机理第78-81页
   ·微孔黏结层/Al2O3-13%TiO2陶瓷涂层第81-89页
     ·微孔黏结层组织结构及成分第81-85页
       ·表面成分及结构第81-83页
       ·陶瓷层与黏结层的界面结构第83-85页
     ·微孔黏结层形成机理第85-89页
       ·气孔成型形态分析第85-86页
       ·激光熔覆过程中黏结层材料的行为分析第86-87页
       ·微孔黏结层成形的过程分析第87-89页
   ·本章小结第89-90页
第5章 陶瓷涂层性能及失效综合实验分析第90-113页
   ·性能测试第90-91页
     ·热震试验第90页
     ·高温氧化试验第90-91页
     ·结合强度试验第91页
     ·应力测试试验第91页
   ·涂层的原始结合强度第91-95页
     ·试验结果第91-93页
     ·综合分析第93-95页
   ·高温氧化作用下涂层结合强度第95-102页
     ·氧化试验结果第95-97页
     ·结合强度试验结果第97-98页
     ·综合分析第98-102页
   ·高温热震实验后涂层结合强度第102-110页
     ·热震试验结果第102-104页
     ·热震试验结果分析第104-106页
     ·结合强度试验结果第106-107页
     ·综合分析第107-110页
   ·涂层工作环境及失效分析第110-112页
     ·T1 试样第110-111页
     ·T2 试样第111-112页
   ·本章小结第112-113页
第6章 激光原位合成陶瓷涂层的研究第113-124页
   ·试验设计第114-116页
     ·试验材料的制备第114-116页
     ·试验设备第116页
   ·陶瓷涂层的制备第116-122页
     ·涂层宏观形貌特征第116-117页
     ·涂层微观表面形貌第117-119页
     ·界面微观结构第119-122页
       ·横截面微观结构第119-121页
       ·反应界面微观结构第121-122页
   ·激光原位合成机理第122-123页
   ·本章小结第123-124页
第7章 总结与展望第124-127页
   ·本文的主要工作和结论第124-125页
   ·今后的工作展望第125-127页
参考文献第127-140页
致谢第140-141页
学期间的研究成果及发表的学术论文第141-142页

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