学位论文数据集 | 第1-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 文献综述 | 第15-28页 |
·陶瓷涂层材料概述 | 第15-18页 |
·氧化硅(SiO_2)系陶瓷涂层 | 第15-16页 |
·氧化铝(Al_2O_3)系陶瓷涂层 | 第16页 |
·氧化锆(ZrO_2)系陶瓷涂层 | 第16-17页 |
·氧化镁(MgO)系陶瓷涂层 | 第17页 |
·氧化钛(TiO_2)系陶瓷涂层 | 第17-18页 |
·其它系陶瓷涂层 | 第18页 |
·陶瓷涂层的特点 | 第18-19页 |
·陶瓷涂层的应用 | 第19-20页 |
·在宇航工业中的应用 | 第19页 |
·在电力电子行业中的应用 | 第19页 |
·在汽车工业中的应用 | 第19-20页 |
·在冶金工业中的应用 | 第20页 |
·在刀具方面的应用 | 第20页 |
·在其他领域的应用 | 第20页 |
·陶瓷涂层的制备方法 | 第20-24页 |
·热喷涂法 | 第21页 |
·溶胶-凝胶法 | 第21-22页 |
·沉积法 | 第22页 |
·激光熔覆 | 第22-23页 |
·原位合成技术 | 第23页 |
·料浆法 | 第23-24页 |
·陶瓷涂层机理及理化性能计算 | 第24-27页 |
·陶瓷涂层制备过程机理 | 第24-26页 |
·陶瓷涂层理化性能计算 | 第26-27页 |
·本课题研究意义 | 第27-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-36页 |
·实验试剂与设备 | 第28-29页 |
·实验药品 | 第28页 |
·实验仪器 | 第28-29页 |
·料浆法制备 SiO_2系、MgO 系金属基陶瓷涂层 | 第29-33页 |
·不锈钢基体预处理 | 第29-30页 |
·陶瓷涂层配方设计 | 第30-31页 |
·料浆法陶瓷涂层的制备 | 第31-33页 |
·表征方法 | 第33-36页 |
·料浆粘度 | 第33页 |
·TG-DTA | 第33页 |
·陶瓷涂层烧结过程热化学模拟分析 | 第33页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第33页 |
·形貌观察 | 第33页 |
·陶瓷涂层致密性测试 | 第33-34页 |
·陶瓷涂层硬度测试 | 第34页 |
·陶瓷涂层抗热震测试 | 第34页 |
·陶瓷涂层耐腐蚀性能 | 第34页 |
·陶瓷涂层高温抗氧化性能 | 第34-36页 |
第三章 陶瓷涂层制备的研究 | 第36-48页 |
·SiO_2系陶瓷涂层制备的研究 | 第36-41页 |
·料浆粘度的影响 | 第36-37页 |
·涂覆方式的影响 | 第37-38页 |
·烧结温度的影响 | 第38-40页 |
·保温时间的影响 | 第40页 |
·升温速率的影响 | 第40-41页 |
·SiO_2系陶瓷涂层组成的讨论 | 第41页 |
·MgO 系陶瓷涂层制备的研究 | 第41-44页 |
·烧结温度的影响 | 第41-43页 |
·保温时间的影响 | 第43-44页 |
·陶瓷涂层缺陷分析 | 第44-48页 |
·陶瓷涂层的剥落 | 第44-45页 |
·陶瓷涂层的气孔、气泡 | 第45-46页 |
·陶瓷涂层的缩边、缩孔 | 第46-48页 |
第四章 陶瓷涂层热化学过程分析 | 第48-56页 |
·SiO_2系陶瓷涂层制备热化学过程分析 | 第48-52页 |
·SiO_2系陶瓷涂层热化学过程模拟分析 | 第48-50页 |
·SiO_2系陶瓷涂层 TG-DTA 分析 | 第50-52页 |
·MgO 系陶瓷涂层热化学过程分析 | 第52-56页 |
·MgO 系陶瓷涂层热化学过程模拟分析 | 第52-55页 |
·MgO 系陶瓷涂层 TG-DTA 分析 | 第55-56页 |
第五章 陶瓷涂层的表征 | 第56-70页 |
·陶瓷涂层的结构 | 第56-57页 |
·陶瓷涂层表观形貌 | 第57-63页 |
·SiO_2系陶瓷涂层表观形貌 | 第57-60页 |
·MgO 系陶瓷涂层表观形貌 | 第60-63页 |
·陶瓷涂层的致密性 | 第63-64页 |
·陶瓷涂层的硬度 | 第64-65页 |
·陶瓷涂层的抗热震性能 | 第65-66页 |
·陶瓷涂层耐腐蚀性能 | 第66-68页 |
·陶瓷涂层的高温抗氧化性能 | 第68-70页 |
第六章 结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
研究成果及发表的论文 | 第76-77页 |
导师和作者简介 | 第77-78页 |
附件 | 第78-79页 |