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几种防护涂层对DD98M合金高温氧化及热腐蚀行为的影响

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第14-28页
    1.1 引言第14页
    1.2 镍基单晶高温合金研究进展第14-19页
        1.2.1 单晶高温合金成分发展的主要特点第15-17页
        1.2.2 单晶高温合金主要强化元素的作用第17-19页
    1.3 高温防护涂层的发展第19-26页
        1.3.1 扩散涂层第19-22页
            1.3.1.1 简单铝化物涂层第19-20页
            1.3.1.2 改进型铝化物涂层第20-22页
        1.3.2 包覆涂层第22-24页
        1.3.3 热障涂层(TBCs)第24-25页
        1.3.4 溅射纳米晶涂层第25-26页
    1.4 论文的研究目的与内容第26-28页
        1.4.1 研究目的第26页
        1.4.2 研究内容第26-28页
            1.4.2.1 涂层的选择第26页
            1.4.2.2 MCrAlY型包覆涂层对DD98M合金氧化及热腐蚀行为的影响第26页
            1.4.2.3 热障涂层对DD98M合金氧化及热腐蚀行为的影响第26-27页
            1.4.2.4 溅射纳米晶涂层对DD98M合金氧化及热腐蚀行为的影响第27-28页
第二章 实验方法第28-35页
    2.1 实验样品制备第28-29页
    2.2 涂层制备第29-31页
        2.2.1 NiCrAlY及NiCoCrAlYHfSi涂层的制备第29页
        2.2.2 热障涂层的制备第29-30页
        2.2.3 溅射DD98M纳米晶涂层的制备第30-31页
    2.3 高温防护性能实验第31-34页
        2.3.1 恒温氧化实验第31-33页
            2.3.1.1 短时间恒温氧化实验第31-32页
            2.3.1.2 长时间恒温氧化实验第32-33页
        2.3.2 循环氧化实验第33页
        2.3.3 高温热腐蚀实验第33-34页
    2.4 组织结构表征第34-35页
        2.4.1 物相结构分析第34页
        2.4.2 形貌分析第34页
        2.4.3 元素分析第34-35页
第三章 MCrAlY涂层对DD98M合金高温氧化和热腐蚀行为的影响第35-81页
    3.1 引言第35页
    3.2 实验结果第35-75页
        3.2.1 原始涂层的组织结构第35-36页
        3.2.2 短时间恒温氧化第36-42页
        3.2.3 长时间恒温氧化第42-67页
            3.2.3.1 950℃恒温氧化第42-46页
            3.2.3.2 1000℃恒温氧化第46-50页
            3.2.3.3 1050℃恒温氧化第50-61页
            3.2.3.4 1100℃恒温氧化第61-67页
        3.2.4 循环氧化第67-69页
        3.2.5 涂盐热腐蚀第69-75页
            3.2.5.1 900℃ Na_2SO_4+25wt.% K_2SO_4混合熔盐体系第69-71页
            3.2.5.2 900℃ Na_2SO_4+25wt.% NaCl混合熔盐体系第71-75页
    3.3 分析与讨论第75-79页
        3.3.1 高温氧化第75-77页
        3.3.2 热腐蚀第77-79页
            3.3.2.1 DD98M合金的腐蚀机制第77-78页
            3.3.2.2 MCrAlY涂层的腐蚀机制第78-79页
    3.4 本章小结第79-81页
第四章 热障涂层对DD98M合金高温氧化和热腐蚀行为的影响第81-97页
    4.1 引言第81页
    4.2 实验结果第81-95页
        4.2.1 原始涂层的组织结构第81-82页
        4.2.2 短时间恒温氧化第82-85页
        4.2.3 长时间恒温氧化第85-90页
            4.2.3.1 950℃恒温氧化第85页
            4.2.3.2 1000℃恒温氧化第85-88页
            4.2.3.3 1050℃恒温氧化第88-89页
            4.2.3.4 1100℃恒温氧化第89-90页
        4.2.4 循环氧化第90-92页
        4.2.5 涂盐热腐蚀第92-95页
            4.2.5.1 900℃ Na_2SO_4+25wt.% K_2SO_4混合熔盐体系第92-93页
            4.2.5.2 900℃ Na_2SO_4+25wt.% NaCl混合熔盐体系第93-95页
    4.3 分析与讨论第95-96页
        4.3.1 高温氧化第95-96页
        4.3.2 热腐蚀第96页
    4.4 本章小结第96-97页
第五章 纳米化对DD98M合金高温氧化和热腐蚀行为的影响第97-117页
    5.1 引言第97页
    5.2 实验结果第97-113页
        5.2.1 原始涂层的组织结构第98-99页
        5.2.2 短时间恒温氧化第99-103页
        5.2.3 长时间恒温氧化第103-106页
            5.2.3.1 900℃恒温氧化第103-105页
            5.2.3.2 1000℃恒温氧化第105-106页
        5.2.4 循环氧化第106-108页
        5.2.5 初期氧化第108-109页
        5.2.6 涂盐热腐蚀第109-113页
            5.2.6.1 900℃ Na_2SO_4+25wt.% K_2SO_4混合熔盐体系第109-112页
            5.2.6.2 900℃ Na_2SO_4+25wt.% NaCl混合熔盐体系第112-113页
    5.3 分析与讨论第113-116页
        5.3.1 高温氧化第113-115页
        5.3.2 热腐蚀第115-116页
    5.4 本章小结第116-117页
第六章 总结论第117-119页
参考文献第119-131页
致谢第131-133页
攻读博士学位期间发表的论文第133-134页
作者简介第134页

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