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电弧喷涂制备金属基陶瓷复合涂层及其性能研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第1章 绪论第9-17页
 1. 1 热喷涂技术第9-11页
  1. 1. 1 热喷涂陶瓷涂层的发展第9-10页
  1. 1. 2 热喷涂纳米陶瓷涂层发展第10-11页
 1. 2 电弧喷涂技术第11-13页
  1. 2. 1 电弧喷涂层的形成第12-13页
  1. 2. 2 电弧喷涂涂层的微观结构特点第13页
   ·本文的研究意义第13-15页
  1. 3. 1 电弧喷涂陶瓷复合涂层的重要性第13-14页
  1. 3. 2 采用纳米添加相的必要性第14-15页
 1. 4 本文的创新点及主要内容第15-17页
第2章 电弧喷涂含碳化物粉芯线材的研究第17-36页
 2. 1 电弧喷涂碳化铬型粉芯线材第17-20页
  2. 1. 1 材料的选择第17-18页
  2. 1. 2 粉芯线材的轧制第18-19页
  2. 1. 3 加粉系数的测定第19页
  2. 1. 4 电弧喷涂工艺第19-20页
 2. 2 涂层性能测试方法第20-22页
  2. 2. 1 涂层的结合强度第20-21页
  2. 2. 2 涂层的表面洛氏硬度第21页
  2. 2. 3 涂层的磨粒磨损第21-22页
  2. 2. 4 涂层的高温氧化第22页
  2. 2. 5 涂层的孔隙率第22页
  2. 2. 6 涂层显微组织分析第22页
 2. 3 涂层性能测试结果第22-25页
  2. 3. 1 涂层的结合强度第22-23页
  2. 3. 2 涂层的表面洛氏硬度第23-24页
  2. 3. 3 涂层的高温氧化第24页
  2. 3. 4 涂层的孔隙率第24页
  2. 3. 5 涂层的磨粒磨损第24-25页
 2. 4 结果分析与讨论第25-34页
  2. 4. 1 粉芯线材组成对涂层结合强度的影响第25-29页
  2. 4. 2 粉芯线材组成对涂层高温氧化性能的影响第29-33页
  2. 4. 3 粉芯线材成分形貌对涂层性能的影响第33-34页
 2. 5 本章小结第34-36页
第3章 电弧喷涂氧化物陶瓷复合涂层第36-47页
 3. 1 氧化物陶瓷复合涂层的制备第36-37页
  3. 1. 1 含氧化物粉芯线材的设计第36-37页
  3. 1. 2 涂层的制备第37页
 3. 2 涂层性能测试结果第37-42页
  3. 2. 1 涂层的表面洛氏硬度第37-38页
  3. 2. 2 涂层的结合强度第38页
  3. 2. 3 涂层的高温氧化第38-39页
  3. 2. 4 涂层的热震性能第39页
  3. 2. 5 涂层的显微分析第39-42页
 3. 3 结果分析与讨论第42-46页
  3. 3. 1 粉芯线材组成对涂层性能的影响第42-44页
  3. 3. 2 涂层的高温氧化性能分析第44-45页
  3. 3. 3 涂层的热震性能分析第45-46页
 3. 4 本章小结第46-47页
第4章 电弧喷涂纳米改性陶瓷复合涂层第47-63页
 4. 1 微纳米热喷涂技术第47-49页
 4. 2 纳米颗粒化粉末的性质第49-52页
  4. 2. 1 纳米颗粒化粉末的造粒工艺第49-50页
  4. 2. 2 纳米颗粒化粉末的表面形貌第50-51页
  4. 2. 3 纳米颗粒化粉末松装密度测试第51-52页
  4. 2. 4 纳米颗粒化粉末平均粒度测试第52页
 4. 3 纳米改性陶瓷复合涂层的制备第52-53页
  4. 3. 1 纳米改性粉芯线材的制备第52-53页
  4. 3. 2 电弧喷涂工艺参数第53页
 4. 4 纳米改性陶瓷复合涂层的性能测试结果第53-56页
  4. 4. 1 纳米改性陶瓷复合涂层的表面洛氏硬度第53页
  4. 4. 2 纳米改性陶瓷复合涂层的结合强度第53-54页
  4. 4. 3 纳米改性陶瓷复合涂层的显微分析第54-56页
 4. 5 结果分析与讨论第56-62页
  4. 5. 1 纳米改性陶瓷复合涂层力学性能分析第56-57页
  4. 5. 2 电弧喷涂纳米改性复合涂层中的粒子行为分析第57-62页
 4. 6 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-67页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第67-68页
致谢第68页

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