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真空退火处理对NiCrAlY涂层组织结构和阻尼性能的影响

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 课题的研究背景和意义第12页
    1.2 阻尼概念及阻尼减振降噪技术第12-14页
        1.2.1 阻尼的概念第13页
        1.2.2 阻尼减振降噪技术第13-14页
    1.3 阻尼涂层国内外研究现状第14-18页
        1.3.1 阻尼涂层国外研究现状第16页
        1.3.2 阻尼涂层国内研究现状第16-18页
    1.4 阻尼涂层的制备和表征第18-20页
        1.4.1 阻尼涂层的制备方法第18-19页
        1.4.2 阻尼涂层的评价方法第19-20页
    1.5 真空退火处理阻尼涂层的研究进展第20-21页
    1.6 本课题主要研究内容第21-22页
    1.7 本章小结第22-24页
第2章 实验原理和样品表征方法第24-38页
    2.1 涂层制备原理第24-28页
        2.1.1 真空电弧离子镀设备工作原理第24-27页
        2.1.2 电弧离子镀的优势和不足第27页
        2.1.3 电弧离子镀的工艺参数第27-28页
    2.2 真空热处理工艺第28-31页
        2.2.1 真空退火工艺原理第28-29页
        2.2.2 真空退火的特点第29-30页
        2.2.3 退火过程的工艺参数第30-31页
    2.3 样品微观结构表征方法第31-33页
        2.3.1 表面形貌检测第31-32页
        2.3.2 化学成分检测第32页
        2.3.3 物相成份检测第32-33页
    2.4 样品阻尼的表征与测量第33-36页
        2.4.1 比阻尼能力第33页
        2.4.2 相位差角第33-34页
        2.4.3 对数衰减率第34页
        2.4.4 品质因子的倒数第34-35页
        2.4.5 损耗因子第35页
        2.4.6 结构阻尼率第35页
        2.4.7 阻尼比第35-36页
    2.5 本章小结第36-38页
第3章 实验流程第38-48页
    3.1 实验技术路线第38页
    3.2 实验工艺流程第38-40页
    3.3 实验材料第40页
    3.4 制备NiCrAlY阻尼涂层第40-42页
        3.4.1 过滤电弧离子镀膜机第40-41页
        3.4.2 涂层制备工艺第41-42页
    3.5 真空退火处理NiCrAlY阻尼涂层第42-46页
        3.5.1 管式电阻炉第42-44页
        3.5.2 涂层退火工艺第44-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第4章 真空退火处理对NiCrAlY涂层组织结构的影响第48-60页
    4.1 沉积态NiCrAlY涂层第48-49页
        4.1.1 沉积态NiCrAlY涂层表面形貌第48页
        4.1.2 沉积态NiCrAlY涂层断口形貌第48-49页
    4.2 退火处理后的表面形貌第49-53页
        4.2.1 不同退火温度下的涂层表面形貌第49-52页
        4.2.2 结果与讨论第52-53页
    4.3 退火处理后的断口形貌第53-55页
        4.3.1 不同退火温度下的涂层样品断口形貌第53-54页
        4.3.2 结果与讨论第54-55页
    4.4 退火处理后的涂层化学成分第55-57页
        4.4.1 不同退火温度下的涂层化学成分测定第55页
        4.4.2 结果与讨论第55-57页
    4.5 退火处理后的物相成份第57-58页
        4.5.1 不同退火温度下的物相测定第57-58页
        4.5.2 结果与讨论第58页
    4.6 本章小结第58-60页
第5章 真空退火处理对NiCrAlY涂层阻尼性能的影响第60-74页
    5.1 室温下材料的尺度原理第60-64页
        5.1.1 频率依赖型阻尼第60-61页
        5.1.2 振幅依赖型阻尼(尺度原理)第61-62页
        5.1.3 Q800动态机械分析仪第62-64页
    5.2 室温下阻尼因子与加载频率的关系第64-66页
        5.2.1 不同退火温度下阻尼因子随加载频率的变化关系第64-65页
        5.2.2 结果与讨论第65-66页
    5.3 室温下储能模量与加载应变的关系第66-68页
        5.3.1 不同退火温度下储能模量随施加应变的变化关系第66-67页
        5.3.2 结果与讨论第67-68页
    5.4 室温下阻尼因子与施加应变的关系第68-71页
        5.4.1 不同退火温度下阻尼因子与施加应变的变化关系第68-69页
        5.4.2 结果与讨论第69-71页
    5.5 阻尼因子与环境温度的变化关系第71-72页
        5.5.1 不同退火温度下阻尼因子随测试温度的变化关系第71页
        5.5.2 结果与讨论第71-72页
    5.6 本章小结第72-74页
第6章 结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-82页
致谢第82页

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