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Al-12Si合金表面CPED热防护涂层组织与性能的研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
1. 绪论第9-15页
    1.1 课题研究背景第9-11页
        1.1.1 热障涂层的制备工艺第9-10页
        1.1.2 热障涂层的材料第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-13页
        1.2.1 等离子体电解氧化制备纳米陶瓷层的研究现状第11-12页
        1.2.2 阴极等离子体电解沉积技术的研究现状第12-13页
    1.3 课题研究目的和主要内容第13-15页
2. 实验方法第15-21页
    2.1 实验材料第15页
        2.1.1 试样原材料第15页
        2.1.2 试样制备第15页
    2.2 实验药品及仪器第15-17页
        2.2.1 实验药品第15-16页
        2.2.2 实验仪器及设备第16-17页
    2.3 阴极等离子体电解沉积过程研究第17页
        2.3.1 试样的预处理第17页
        2.3.2 氧化锆纳米棒的制备第17页
        2.3.3 阴极等离子体电解沉积过程第17页
    2.4 阴极等离子体电解沉积陶瓷层组织和物相分析第17-18页
        2.4.1 组织形貌分析第17-18页
        2.4.2 物相分析第18页
    2.5 阴极等离子体电解沉积陶瓷层性能测试第18-20页
        2.5.1 厚度测试第18页
        2.5.2 抗弯强度测试第18页
        2.5.3 断裂韧性测试第18-19页
        2.5.4 隔热性能测试第19-20页
        2.5.5 热冲击性能测试第20页
    2.6 技术路线第20-21页
3. 等离子体放电过程及放电行为研究第21-29页
    3.1 弧光参数的测定及模型的建立第21-22页
    3.2 等离子体放电通道温度场分布第22-25页
    3.3 不同等离子体放电方式对放电过程及涂层组织结构的影响第25-27页
    3.4 本章小结第27-29页
4. 预制膜对铝合金CPED陶瓷层组织及隔热性能的影响第29-39页
    4.1 不同生长阶段的CPED陶瓷层的微观形貌第29-33页
    4.2 CPED陶瓷层元素分析第33-35页
    4.3 CPED陶瓷层的不同成膜阶段物相分析第35-37页
    4.4 陶瓷层的隔热性能分析第37页
    4.5 本章小结第37-39页
5. 氧化锆纳米棒对CPED陶瓷层组织及性能的影响第39-50页
    5.1 不同水热时间氧化锆纳米棒形貌及物相分析第39-41页
        5.1.1 不同水热时间ZrO_2纳米棒的表面形貌第39-40页
        5.1.2 不同水热时间ZrO_2纳米棒的TEM形貌第40页
        5.1.3 不同水热时间ZrO_2纳米棒的物相分析第40-41页
    5.2 不同水热时间的氧化锆纳米棒对CPED起弧电压的影响第41页
    5.3 氧化锆纳米棒对CPED陶瓷层微观形貌的影响第41-43页
    5.4 氧化锆纳米棒作用下的CPED陶瓷层的EDS分析第43-44页
    5.5 陶瓷涂层的物相分析第44-45页
    5.6 氧化锆纳米棒对陶瓷层性能的影响第45-48页
        5.6.1 ZrO_2纳米棒对陶瓷层隔热性能的影响第45-46页
        5.6.2 ZrO_2纳米棒对CPED陶瓷层热冲击性能的影响第46页
        5.6.3 ZrO_2纳米棒对陶瓷层断裂韧性的影响第46-48页
    5.7 氧化锆纳米棒对CPED陶瓷层的增韧机理第48-49页
    5.8 本章小结第49-50页
6. 碳纳米管对CPED陶瓷涂层组织及热防护性能的影响第50-64页
    6.1 碳纳米管的微观形貌第50页
    6.2 碳纳米管的浓度对起弧电压的影响第50-51页
    6.3 碳纳米管对CPED陶瓷层微观形貌的影响第51-53页
    6.4 不同浓度碳纳米管制备陶瓷层的EDS分析第53-56页
    6.5 不同碳纳米管含量下涂层的相成分XRD分析第56页
    6.6 碳纳米管浓度对CPED陶瓷涂层性能的影响第56-62页
        6.6.1 碳纳米管浓度对CPED陶瓷涂层厚度的影响第56-57页
        6.6.2 碳纳米管浓度对CPED陶瓷涂层隔热性能的影响第57-58页
        6.6.3 碳纳米管浓度对CPED陶瓷涂层热冲击性能的影响第58-59页
        6.6.4 碳纳米管浓度对CPED陶瓷涂层断裂韧性的影响第59-61页
        6.6.5 碳纳米管浓度对CPED陶瓷涂层抗弯强度的影响第61-62页
    6.7 碳纳米管增韧机理第62-63页
    6.8 本章小结第63-64页
7. 铂颗粒改性氧化锆陶瓷涂层的研究第64-79页
    7.1 氯铂酸浓度对CPED起弧电压的影响第64页
    7.2 氯铂酸对CPED陶瓷层微观形貌的影响第64-67页
        7.2.1 氯铂酸作用下的CPED陶瓷层表面形貌第64-66页
        7.2.2 氯铂酸作用下的CPED陶瓷层截面形貌第66-67页
    7.3 不同浓度氯铂酸作用下的CPED陶瓷层EDS分析第67-68页
    7.4 不同氯铂酸含量下涂层的相成分XRD分析第68页
    7.5 氯铂酸对CPED陶瓷涂层性能的影响第68-74页
        7.5.1 氯铂酸的浓度对CPED陶瓷涂层厚度的影响第68-69页
        7.5.2 氯铂酸对CPED陶瓷涂层热冲击性能的影响第69-70页
        7.5.3 铂颗粒对CPED陶瓷涂层隔热性能的影响第70-71页
        7.5.4 氯铂酸对CPED陶瓷涂层断裂韧性的影响第71-73页
        7.5.5 氯铂酸浓度对CPED陶瓷涂层抗弯强度的影响第73-74页
    7.6 铂颗粒增韧CPED陶瓷涂层抗剥落机理第74-75页
    7.7 氯铂酸作用下的CPED陶瓷涂层的成膜机理的研究第75-77页
    7.8 三种不同增韧机理的探讨第77页
    7.9 本章小结第77-79页
8. 结论第79-81页
参考文献第81-86页
攻读硕士学位期间发表的论文第86-87页
致谢第87-89页

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