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等离子喷涂高温防护涂层的热腐蚀、高温氧化及抗热震性能研究

摘要第9-11页
Abstract第11-12页
第一章 绪论第13-32页
    1.1 课题背景第13-14页
    1.2 热腐蚀现象及常用研究方法第14-17页
        1.2.1 热腐蚀现象简介第14页
        1.2.2 热腐蚀的机理第14-15页
        1.2.3 热腐蚀的常用研究方法第15-17页
    1.3 高温氧化现象及常用研究方法第17-18页
        1.3.1 金属高温氧化的定义第17页
        1.3.2 高温氧化的基本过程第17页
        1.3.3 高温氧化的常用研究方法第17-18页
    1.4 高温防护涂层技术简介第18-26页
        1.4.1 高温防护涂层技术发展历程第18-19页
        1.4.2 高温防护涂层结构及原理第19-20页
        1.4.3 高温防护涂层的材料体系第20-26页
    1.5 高温防护涂层制备方法第26-30页
        1.5.1 电子束物理气相沉积第26-27页
        1.5.2 激光熔覆第27-28页
        1.5.3 等离子喷涂第28-30页
    1.6 本文的研究内容第30-32页
        1.6.1 涂层材料及涂层制备工艺的选择第30页
        1.6.2 研究内容第30-32页
第二章 实验材料制备及研究方法第32-43页
    2.1 实验材料第32-35页
        2.1.1 基体材料第32页
        2.1.2 原始粉末材料第32-35页
        2.1.3 喷涂喂料的制备第35页
    2.2 涂层的制备第35-37页
        2.2.1 涂层结构和厚度设计第35-36页
        2.2.2 喷涂预处理第36页
        2.2.3 喷涂设备第36页
        2.2.4 涂层制备工艺参数第36-37页
    2.3 涂层性能分析表征第37-39页
        2.3.1 X射 线衍射物相分析第37页
        2.3.2 扫描电子显微镜形貌观察第37页
        2.3.3 显微硬度测试第37页
        2.3.4 孔隙率测试第37-38页
        2.3.5 结合强度测试第38-39页
    2.4 高温防护性能测试第39-42页
        2.4.1 热腐蚀实验第39-40页
        2.4.2 高温氧化实验第40-41页
        2.4.3 热震实验第41-42页
    2.5 本章小结第42-43页
第三章 等离子喷涂 8YSZ涂层的组织与性能第43-54页
    3.1 等离子喷涂 8YSZ涂层的组织分析第43-46页
        3.1.1 8YSZ涂层的物相分析第43-44页
        3.1.2 8YSZ涂层的表面形貌分析第44-45页
        3.1.3 8YSZ涂层的截面组织形貌分析第45-46页
    3.2 等离子喷涂 8YSZ涂层的热腐蚀性能第46-50页
        3.2.1 8YSZ涂层的热腐蚀动力学分析第46-47页
        3.2.2 8YSZ涂层热腐蚀后的物相变化第47-48页
        3.2.3 8YSZ涂层热腐蚀后的表面形貌分析第48-49页
        3.2.4 8YSZ涂层热腐蚀后的腐蚀产物分析第49-50页
    3.3 等离子喷涂 8YSZ涂层的高温氧化性能第50-53页
        3.3.1 8YSZ涂层的高温氧化动力学分析第50-51页
        3.3.2 8YSZ涂层高温氧化后的物相分析第51页
        3.3.3 8YSZ涂层高温氧化后的截面组织形貌分析第51-52页
        3.3.4 8YSZ涂层抗氧化机理探讨第52-53页
    3.4 本章小结第53-54页
第四章 等离子喷涂ZrB_2-SiC涂层的组织与性能第54-64页
    4.1 等离子喷涂ZrB_2-SiC涂层的组织分析第54-57页
        4.1.1 ZrB_2-SiC涂层的物相分析第54-55页
        4.1.2 ZrB_2-SiC涂层的表面形貌分析第55-56页
        4.1.3 ZrB_2-SiC涂层的截面组织形貌分析第56-57页
    4.2 等离子喷涂ZrB_2-SiC涂层的热腐蚀性能第57-61页
        4.2.1 ZrB_2-SiC涂层的热腐蚀动力学分析第57-58页
        4.2.2 ZrB_2-SiC涂层热腐蚀后的物相分析第58-59页
        4.2.3 ZrB_2-SiC涂层热腐蚀后的表面形貌分析第59-60页
        4.2.4 ZrB_2-SiC涂层热腐蚀后的腐蚀产物分析第60-61页
    4.3 等离子喷涂ZrB_2-SiC涂层的高温氧化性能第61-63页
        4.3.1 ZrB_2-SiC涂层的高温氧化动力学分析第61页
        4.3.2 ZrB_2-SiC涂层高温氧化后的物相分析第61-62页
        4.3.3 ZrB_2-SiC涂层高温氧化后的截面组织分析第62-63页
        4.3.4 ZrB_2-SiC涂层抗氧化机理探讨第63页
    4.4 本章小结第63-64页
第五章 等离子喷涂MoSi_2-Al_2O_3 涂层的组织与性能第64-69页
    5.1 等离子喷涂MoSi_2-Al_2O_3 涂层的组织分析第64-66页
        5.1.1 MoSi_2-Al_2O_3 涂层的物相分析第64-65页
        5.1.2 MoSi_2-Al_2O_3 涂层的表面形貌分析第65-66页
        5.1.3 MoSi_2-Al_2O_3 涂层的截面组织形貌分析第66页
    5.2 热腐蚀中MoSi_2-Al_2O_3 涂层的失效第66-68页
        5.2.1 MoSi_2-Al_2O_3 涂层热腐蚀后宏观形貌第66-67页
        5.2.2 MoSi_2-Al_2O_3 涂层热腐蚀后微观形貌分析第67页
        5.2.3 MoSi_2-Al_2O_3 涂层热腐蚀后物相分析第67-68页
        5.2.4 热腐蚀中MoSi_2-Al_2O_3 涂层的失效原因探讨第68页
    5.3 本章小结第68-69页
第六章 等离子喷涂Al_2O_3-TiO_2涂层的组织与性能第69-77页
    6.1 等离子喷涂Al_2O_3-TiO_2 涂层的组织分析第69-71页
        6.1.1 Al_2O_3-TiO_2 涂层的物相分析第69-70页
        6.1.2 Al_2O_3-TiO_2 涂层的表面形貌分析第70页
        6.1.3 Al_2O_3-TiO_2 涂层的截面组织形貌分析第70-71页
    6.2 等离子喷涂Al_2O_3-TiO_2 涂层的热腐蚀性能第71-74页
        6.2.1 Al_2O_3-TiO_2 涂层的热腐蚀动力学分析第71-72页
        6.2.2 Al_2O_3-TiO_2 涂层热腐蚀后的表面形貌和腐蚀产物第72-73页
        6.2.3 Al_2O_3-TiO_2 涂层的热腐蚀失效原理第73-74页
    6.3 等离子喷涂Al_2O_3-TiO_2 涂层的高温氧化性能第74-75页
        6.3.1 Al_2O_3-TiO_2 涂层的高温氧化动力学分析第74页
        6.3.2 Al_2O_3-TiO_2 涂层高温氧化后的截面组织分析第74-75页
        6.3.3 Al_2O_3-TiO_2 涂层抗氧化机理探讨第75页
    6.4 本章小结第75-77页
第七章 几种高温防护涂层的抗热震性能第77-82页
    7.1 几种高温防护涂层的抗热震性能宏观形貌第77-80页
    7.2 几种高温防护涂层热震后的微观形貌第80-81页
    7.3 高温防护涂层热震失效原因第81页
    7.4 本章小结第81-82页
第八章 几种高温防护涂层的性能对比第82-87页
    8.1 高温防护涂层的孔隙率第82页
    8.2 高温防护涂层的显微硬度第82-83页
    8.3 高温防护涂层的结合强度第83-84页
    8.4 高温防护涂层的热腐蚀性能第84-85页
    8.5 高温防护涂层的高温氧化性能第85页
    8.6 高温防护涂层的抗热震性能第85-86页
    8.7 本章小结第86-87页
结论第87-89页
参考文献第89-98页
致谢第98-99页
附录A 攻读硕士期间所发表的论文第99页

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