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钛合金表面反应合成硼化钛基复合涂层的研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 钛合金表面改性技术研究现状第12-17页
        1.2.1 气相沉积第12-13页
        1.2.2 激光熔覆第13-14页
        1.2.3 微弧氧化第14-15页
        1.2.4 离子注入第15页
        1.2.5 等离子喷涂第15-17页
    1.3 硼化钛基复合涂层研究现状第17-19页
        1.3.1 TiB_2涂层的研究现状第17-18页
        1.3.2 反应等离子喷涂制备TiB_2涂层研究现状第18页
        1.3.3 TiB_2涂层的抗热震行为研究现状第18-19页
    1.4 研究内容第19-21页
第二章 实验原理、材料与方法第21-27页
    2.1 实验原理第21页
    2.2 实验材料第21-22页
        2.2.1 基体材料第21页
        2.2.2 过渡层材料第21-22页
        2.2.3 复相涂层材料第22页
    2.3 复合喷涂喂料的制备第22-23页
    2.4 复合涂层的制备第23页
        2.4.1 喷涂设备第23页
        2.4.2 喷涂工艺第23页
    2.5 复合涂层的检测第23-27页
        2.5.1 物相分析与计算第23-24页
        2.5.2 组织分析第24页
        2.5.3 热膨胀量的测试第24-25页
        2.5.4 孔隙率测试第25页
        2.5.5 硬度测试第25页
        2.5.6 结合强度的测定第25页
        2.5.7 摩擦磨损性能测定第25-26页
        2.5.8 抗热震性能测定第26-27页
第三章 反应喷涂体系热力学分析第27-33页
    3.1 体系反应自由能的计算第27-28页
    3.2 体系绝热温度的计算第28-31页
    3.3 本章小结第31-33页
第四章 不同原料体系制备硼化钛基复合涂层组织结构和性能第33-39页
    4.1 不同原料体系制备硼化钛基复合涂层的组织结构第33-36页
        4.1.1 四种体系涂层的物相分析第33-34页
        4.1.2 四种体系涂层的显微组织分析第34-36页
    4.2 不同原料体系制备硼化钛基复合涂层的性能第36-38页
        4.2.1 四种体系涂层的孔隙率第36-37页
        4.2.2 四种体系涂层的硬度第37-38页
    4.3 本章小结第38-39页
第五章 Al-TiO_2-B_4C体系硼化钛基复合涂层的反应动力学、沉积凝固规律及影响因素研究第39-65页
    5.1 Al-TiO_2-B_4C体系的反应动力学分析第39-43页
        5.1.1 Al-TiO_2-B_4C体系喂料的DTA/TG分析第39-40页
        5.1.2 Al-TiO_2-B_4C体系喂料在平衡加热条件下的反应过程分析第40-41页
        5.1.3 Al-TiO_2-B_4C体系喂料在等离子焰流内的反应机理第41-42页
        5.1.4 Al-TiO_2-B_4C体系喂料在等离子焰流内的反应模型第42-43页
    5.2 Al-TiO_2-B_4C体系涂层的沉积凝固规律第43-44页
    5.3 Al-TiO_2-B_4C体系涂层的影响因素研究第44-63页
        5.3.1 喷涂功率对Al-TiO_2-B_4C体系涂层的影响第44-49页
        5.3.2 喷涂距离对Al-TiO_2-B_4C体系涂层的影响第49-53页
        5.3.3 浆料固含量对Al-TiO_2-B_4C体系涂层的影响第53-59页
        5.3.4 喷涂喂料粒度对Al-TiO_2-B_4C体系涂层的影响第59-63页
    5.4 本章小结第63-65页
第六章 钛合金表面硼化钛基复合涂层的性能研究第65-79页
    6.1 四种体系复合涂层的摩擦磨损性能第65-69页
        6.1.1 摩擦系数第65-66页
        6.1.2 磨痕表面轮廓和磨损率第66-67页
        6.1.3 磨痕形貌及磨损机理分析第67-69页
    6.2 硼化钛基复合涂层的结合强度第69-71页
    6.3 硼化钛基复合涂层的抗热震性能第71-78页
        6.3.1 涂层的热震循环寿命第71-73页
        6.3.2 热震过程中涂层的破坏形式第73-74页
        6.3.3 热震过程中涂层与基体界面结合状态第74-77页
        6.3.4 热震失效机理第77-78页
    6.4 本章小结第78-79页
第七章 结论第79-81页
参考文献第81-87页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第87-89页
致谢第89-90页

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