摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 反应等离子喷涂 | 第10-12页 |
1.1.1 等离子喷涂技术 | 第10-11页 |
1.1.2 自蔓延高温合成技术 | 第11页 |
1.1.3 反应等离子喷涂 | 第11-12页 |
1.2 陶瓷涂层的耐海水腐蚀的研究现状 | 第12-13页 |
1.3 陶瓷涂层的腐蚀磨损的研究现状 | 第13-14页 |
1.4 (Cr,Al)_2O_3+Cr涂层的研究现状 | 第14-16页 |
1.4.1 纳米陶瓷复合涂层 | 第14-15页 |
1.4.2 金属陶瓷复合涂层 | 第15页 |
1.4.3 (Cr,Al)_2O_3+Cr体系 | 第15-16页 |
1.5 本课题的立题依据及研究内容 | 第16-18页 |
1.5.1 立题依据 | 第16-17页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第17-18页 |
第二章 实验设备与方法 | 第18-26页 |
2.1 实验材料 | 第18-19页 |
2.2 实验设备 | 第19-22页 |
2.2.1 喷雾干燥器 | 第19-20页 |
2.2.2 等离子喷涂设备 | 第20页 |
2.2.3 实验检测设备 | 第20-22页 |
2.3 实验方法 | 第22-26页 |
2.3.1 涂层试样的制备 | 第22-23页 |
2.3.2 电化学腐蚀性能的测试 | 第23-24页 |
2.3.3 磨蚀性能的测试 | 第24-26页 |
第三章 反应等离子喷涂(Cr,Al)_2O_3+Cr涂层凝固机理的研究 | 第26-38页 |
3.1 (Cr,Al)_2O_3+Cr共晶涂层的凝固过程 | 第27-31页 |
3.1.1 共晶涂层中陶瓷相的凝固 | 第27-29页 |
3.1.2 共晶涂层中典型共晶组织的凝固 | 第29-31页 |
3.2 (Cr,Al)_2O_3+Cr亚共晶涂层的凝固过程 | 第31-34页 |
3.3 (Cr,Al)_2O_3+Cr过共晶涂层的凝固过程 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-38页 |
第四章 反应等离子喷涂(Cr,Al)_2O_3+Cr涂层电化学腐蚀性能的研究 | 第38-52页 |
4.1 自腐蚀电位(Ecorr)随时间的变化 | 第38-39页 |
4.2 动电位极化曲线 | 第39-41页 |
4.3 电化学阻抗 | 第41-49页 |
4.4 涂层的腐蚀形貌及能谱分析 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 反应等离子喷涂(Cr,Al)_2O_3+Cr涂层耐磨蚀性能的研究 | 第52-78页 |
5.1 磨损对三种(Cr,Al)_2O_3+Cr涂层腐蚀的影响 | 第52-65页 |
5.1.1 腐蚀分量的测定 | 第52-53页 |
5.1.2 磨损对自腐蚀电位(Ecorr)的影响 | 第53-54页 |
5.1.3 磨损对极化曲线的影响 | 第54-57页 |
5.1.4 磨损对电化学阻抗的影响 | 第57-65页 |
5.2 腐蚀对三种(Cr,Al)_2O_3+Cr涂层磨损的影响 | 第65-73页 |
5.2.1 磨损分量的测定 | 第65-66页 |
5.2.2 不同腐蚀介质对涂层磨损的影响 | 第66-67页 |
5.2.3 三种涂层的磨蚀形貌 | 第67-73页 |
5.3 腐蚀磨损的交互作用 | 第73-76页 |
5.4 本章小结 | 第76-78页 |
第六章 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-87页 |