摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 本课题的研究背景 | 第10页 |
1.2 常用热喷涂应用范围及特点 | 第10-11页 |
1.2.1 火焰喷涂 | 第10-11页 |
1.2.2 电弧喷涂 | 第11页 |
1.2.3 等离子喷涂 | 第11页 |
1.3 等离子喷涂技术特点及原理 | 第11-13页 |
1.3.1 等离子喷涂的原理 | 第11-12页 |
1.3.2 等离子喷涂的特点 | 第12-13页 |
1.4 国内外关于等离子喷涂研究 | 第13-16页 |
1.4.1 等离子喷涂电源装置 | 第13页 |
1.4.2 等离子喷枪的进展 | 第13-15页 |
1.4.3 等离子喷涂技术应用及发展趋势 | 第15-16页 |
1、大功率、高效生产的等离子喷涂工艺 | 第16页 |
2、低功率、小巧节能等离子喷涂工艺 | 第16页 |
1.5 等离子喷涂用材料要求及涂层的应用 | 第16-20页 |
1.5.1 等离子喷涂用粉末材料要求 | 第16-17页 |
1.5.2 等离子喷涂涂层的应用研究 | 第17-20页 |
1.6 本论文研究的目的及主要内容 | 第20-22页 |
1.6.1 研究的目的 | 第20页 |
1.6.2 主要的研究内容 | 第20-22页 |
第二章 等离子喷涂搪瓷瓷釉涂层实验方法 | 第22-32页 |
2.1 试验原料及设备 | 第22-23页 |
2.2 实验过程 | 第23-26页 |
2.2.1 实验流程 | 第23页 |
2.2.2 喷涂用粉末的制备 | 第23-25页 |
2.2.3 基体处理 | 第25页 |
2.2.4 涂层的制备 | 第25-26页 |
2.3 结构与性能表征 | 第26-32页 |
2.3.1 流动性测试 | 第26页 |
2.3.2 粒度分布测试 | 第26-27页 |
2.3.3 形貌特征观察 | 第27-28页 |
2.3.4 导热系数测试 | 第28-29页 |
2.3.5 涂层耐腐蚀性评价 | 第29-32页 |
第三章 等离子喷涂用瓷釉粉体的性能分析 | 第32-40页 |
3.1 瓷釉粉体的流动性 | 第32-33页 |
3.2 瓷釉粉体的粒度分布 | 第33-35页 |
3.3 瓷釉粉体的形貌分析 | 第35-37页 |
3.4 瓷釉粉体的导热系数分析 | 第37-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 等离子涂层的热学性能分析 | 第40-44页 |
4.1 涂层的显微结构 | 第40-41页 |
4.2 涂层导热系数分析 | 第41-43页 |
4.2.1 添加剂对喷涂涂层导热系数的影响 | 第41-43页 |
4.2.2 喷涂用基体钢板处理方式对涂层导热系数的影响 | 第43页 |
4.3 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 涂层的耐腐蚀性能分析 | 第44-54页 |
5.1 HCl溶液浸泡腐蚀试验 | 第44-46页 |
5.2 NaOH溶液浸泡腐蚀试验 | 第46-47页 |
5.3 电化学腐蚀试验 | 第47-49页 |
5.4 腐蚀机理探讨 | 第49-51页 |
5.5 本章小结 | 第51-54页 |
结论 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
附录 攻读硕士学位期间发表论文 | 第61页 |