致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
·陶瓷涂层发展概况 | 第10-13页 |
·热化学反应法陶瓷涂层研究现状及其命名商榷 | 第13-15页 |
·Al_20_3-TiB_2 复相陶瓷涂层研究现状 | 第15-18页 |
·Al_20_3-TiB_2 复相陶瓷 | 第15-17页 |
·Al_20_3-TiB_2 复相陶瓷涂层 | 第17-18页 |
·超细粉体 | 第18-22页 |
·超细粉体在涂层材料中的应用 | 第19-20页 |
·超细粉在涂层材料中的作用 | 第20-21页 |
·超细粉体的制备 | 第21-22页 |
·机械合金化法制备超细粉体 | 第22-24页 |
·本课题研究的内容和意义 | 第24-26页 |
2 涂层设计与性能预测 | 第26-38页 |
·EET 理论概述 | 第26-28页 |
·价电子结构计算 | 第28-34页 |
·TiB_2 的价电子结构 | 第28-33页 |
·α-Al_20_3 和α-Fe 的价电子结构 | 第33-34页 |
·界面电子密度计算 | 第34-35页 |
·界面电子密度分析和讨论 | 第35-38页 |
3 涂层反应体系反应热力学分析 | 第38-42页 |
4 试验方法及过程 | 第42-49页 |
·试验材料及设备 | 第42-43页 |
·试验材料 | 第42页 |
·试验设备 | 第42-43页 |
·Al-Ti0_2-B_20_3 粉体的高能球磨及表征 | 第43-45页 |
·Al(H_2P0_4)_3 胶粘剂的制备 | 第45页 |
·涂层的制备 | 第45-47页 |
·涂层表征与性能测试 | 第47-49页 |
·结构测试与形貌观察 | 第47页 |
·热震性测试 | 第47页 |
·结合强度测试 | 第47-48页 |
·耐磨性测试 | 第48-49页 |
5 试验结果与分析 | 第49-82页 |
·涂层反应体系机械力化学及热化学行为 | 第49-64页 |
·涂层反应体系粉体形貌分析 | 第49-51页 |
·涂层反应体系粉体粒度分析 | 第51-53页 |
·涂层反应体系XRD 分析 | 第53-55页 |
·过程控制剂(PCA)对球磨效果的影响 | 第55-56页 |
·涂层反应体系差热分析 | 第56-58页 |
·涂层反应体系热处理后的XRD 分析 | 第58-59页 |
·涂层反应体系反应动力学分析 | 第59-64页 |
·涂层表征与力学性能研究 | 第64-82页 |
·涂层配方和热固化温度的选择 | 第64-66页 |
·涂层物相分析 | 第66-67页 |
·涂层形貌分析 | 第67-68页 |
·涂层结合强度及方差分析 | 第68-72页 |
·涂层抗热震性能 | 第72-73页 |
·涂层耐磨性能 | 第73-82页 |
结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-88页 |
作者简历 | 第88-89页 |
学位论文数据集 | 第89-90页 |