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纳米和微米ZrB2-SiC粉末对涂层性能的影响

摘要第7-9页
Abstract第9-11页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 高温涂层第12-14页
    1.2 陶瓷涂层第14-18页
        1.2.1 氧化物陶瓷涂层第14-15页
        1.2.2 金属间化合物陶瓷涂层第15页
        1.2.3 复合陶瓷涂层第15-16页
        1.2.4 热障涂层第16-18页
    1.3 高温涂层制备方法第18-20页
        1.3.1 化学气相沉积法第18页
        1.3.2 涂刷烧结工艺第18-19页
        1.3.3 爆炸喷涂第19-20页
        1.3.4 等离子喷涂工艺第20页
    1.4 纳米团聚粉末涂层第20-22页
    1.5 课题意义及研究内容第22-24页
        1.5.1 课题意义及创新点第22-23页
        1.5.2 课题研究内容第23-24页
第二章 实验材料及方法第24-30页
    2.1 试验材料第24-26页
        2.1.1 基体材料第24-25页
        2.1.2 涂层材料第25-26页
    2.2 试样制备第26-28页
        2.2.1 试样准备第26页
        2.2.2 等离子喷涂工艺第26-28页
    2.3 测试分析第28-30页
        2.3.1 不同SiC含量对ZrB_2-SiC涂层性能的影响第28页
        2.3.2 涂层的组织形貌分析第28页
        2.3.3 力学性能测试第28-29页
        2.3.4 涂层物理性能测试第29-30页
第三章 喷涂距离测试第30-33页
    3.1 试验结果及现象第30-31页
    3.2 分析与讨论第31-32页
    3.3 小结第32-33页
第四章 ZrB_2-SiC复合涂层的高温抗氧化性能第33-46页
    4.1 不同SiC含量对ZrB_2-SiC复合涂层性能的影响第33-40页
        4.1.1 试验结果及现象第33-37页
        4.1.2 结果与分析第37-39页
        4.1.3 小结第39-40页
    4.2 纳米和微米ZrB_2-SiC粉末对涂层性能的影响第40-45页
        4.2.1 实验结果第40-41页
        4.2.2 初始涂层力学性能第41页
        4.2.3 涂层的高温抗氧化性能第41-43页
        4.2.4 分析与讨论第43-45页
    4.3 小结第45-46页
第五章 ZrB_2-SiC涂层的高温烧蚀性能第46-51页
    5.1 实验结果第46-48页
    5.2 分析与讨论第48-50页
    5.3 小结第50-51页
结论第51-53页
参考文献第53-59页
致谢第59-60页
附录A 攻读硕士期间所发表的论文第60页

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