摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-26页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 高温防护涂层的性能要求 | 第12页 |
1.3 高温合金涂层的发展 | 第12-17页 |
1.3.1 铝化物涂层 | 第13-14页 |
1.3.2 改性铝化物涂层 | 第14-15页 |
1.3.3 MCrAlY涂层 | 第15-16页 |
1.3.4 热障涂层 | 第16-17页 |
1.4 高温防护涂层的制备工艺 | 第17-22页 |
1.4.1 扩散型铝化物涂层的制备 | 第17-18页 |
1.4.2 包覆涂层的制备 | 第18-22页 |
1.5 高温防护涂层的氧化和热腐蚀 | 第22-24页 |
1.5.1 高温防护涂层的氧化 | 第22-23页 |
1.5.2 热腐蚀 | 第23-24页 |
1.6 本文的研究内容和目的 | 第24-26页 |
第二章 实验方法 | 第26-29页 |
2.1 实验材料 | 第26页 |
2.2 涂层的制备 | 第26-27页 |
2.3 力学性能实验 | 第27-28页 |
2.4 热腐蚀实验 | 第28页 |
2.5 组织结构表征 | 第28-29页 |
第三章 MCrAlY涂层的组织结构及对力学性能影响 | 第29-53页 |
3.1 实验方法 | 第30页 |
3.2 沉积态涂层的截面形貌、相结构 | 第30-31页 |
3.3 退火态涂层的截面形貌、相结构 | 第31-32页 |
3.4 MCrAlY涂层对DZ125L合金力学性能的影响 | 第32-41页 |
3.4.1 拉伸性能 | 第32-33页 |
3.4.2 拉伸断口形貌 | 第33-37页 |
3.4.3 持久性能 | 第37-39页 |
3.4.4 持久断口形貌 | 第39-41页 |
3.5 MCrAlY涂层对DZ38G合金力学性能影响 | 第41-51页 |
3.5.1 拉伸性能 | 第41-42页 |
3.5.2 拉伸断口形貌 | 第42-46页 |
3.5.3 持久性能 | 第46-48页 |
3.5.4 持久断口形貌 | 第48-51页 |
3.6 本章小结 | 第51-53页 |
第四章 涂层的抗热腐蚀性能 | 第53-75页 |
4.1 引言 | 第53页 |
4.2 实验方法 | 第53-54页 |
4.3 DZ40M合金表面四种渗层热腐蚀性能 | 第54-59页 |
4.3.1 腐蚀动力学 | 第54-55页 |
4.3.2 腐蚀产物的相结构与形貌 | 第55-56页 |
4.3.3 腐蚀100h后形貌 | 第56-59页 |
4.4 DZ38G合金表面四种渗层热腐蚀性能 | 第59-63页 |
4.4.1 腐蚀动力学 | 第59页 |
4.4.2 腐蚀产物的结构组织 | 第59-61页 |
4.4.3 腐蚀100h后的形貌 | 第61-63页 |
4.5 DSM11合金表面四种渗层热腐蚀性能 | 第63-68页 |
4.4.1 腐蚀动力学 | 第63-64页 |
4.4.2 腐蚀产物相结构 | 第64-66页 |
4.4.3 腐蚀100h后形貌 | 第66-68页 |
4.6 M38合金表面四种渗层热腐蚀性能 | 第68-74页 |
4.6.1 腐蚀动力学 | 第68-69页 |
4.6.2 腐蚀产物相结构 | 第69-70页 |
4.6.3 腐蚀80h后形貌 | 第70-74页 |
4.7 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-81页 |
攻读硕士期间的研究成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |