镍基单晶涡轮叶片用氧化铝陶瓷型芯脱除工艺研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 概述 | 第8-17页 |
1.1 前言 | 第8-9页 |
1.2 陶瓷型芯种类 | 第9-12页 |
1.2.1 氧化硅基陶瓷型芯 | 第9-10页 |
1.2.2 氧化铝基陶瓷型芯 | 第10-11页 |
1.2.3 氧化镁基陶瓷型芯 | 第11页 |
1.2.4 纳米复合陶瓷型芯 | 第11-12页 |
1.3 铸造用陶瓷型芯的性能指标 | 第12-13页 |
1.4 型芯脱除 | 第13-15页 |
1.5 脱芯效果检查 | 第15-16页 |
1.6 选题依据及研究内容 | 第16-17页 |
1.6.1 选题依据 | 第16页 |
1.6.2 研究内容 | 第16-17页 |
第2章 实验条件和方法 | 第17-21页 |
2.1 试验材料 | 第17-19页 |
2.2 溶液的配置及操作方法 | 第19-20页 |
2.2.1 溶液的配制 | 第19页 |
2.2.2 操作方法 | 第19-20页 |
2.3 脱除效果检测 | 第20页 |
2.4 XRD 与 SEM 表征 | 第20-21页 |
第3章 实验结果与分析 | 第21-47页 |
3.1 刚玉溶解动力学 | 第21-38页 |
3.1.1 刚玉在氢氧化钾溶液中的溶解动力学 | 第21-25页 |
3.1.2 刚玉在氢氧化钠溶液中的溶解动力学 | 第25-31页 |
3.1.3 动力学方程 | 第31-36页 |
3.1.4 刚玉 SEM 与 XRD 表征 | 第36-38页 |
3.2 高压釜工作曲线 | 第38-43页 |
3.2.1 碱液浓度为 65%的温压曲线关系 | 第38-40页 |
3.2.2 碱液浓度为 70%的温压曲线关系 | 第40-43页 |
3.2.3 小结 | 第43页 |
3.3 脱芯工艺研究 | 第43-47页 |
3.3.1 脱芯液浓度对脱芯速度的影响 | 第43-44页 |
3.3.2 脱芯温度对脱芯速度的影响 | 第44-45页 |
3.3.3 脱芯压力对脱芯速度的影响 | 第45-46页 |
3.3.4 验证试验 | 第46-47页 |
第4章 结论 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-51页 |
在学研究成果 | 第51-52页 |
致谢 | 第52页 |