摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-14页 |
第1章 绪论 | 第14-33页 |
·课题背景 | 第14-15页 |
·叠层材料的研究进展 | 第15-28页 |
·叠层材料体系 | 第16-19页 |
·微叠层材料的应用 | 第19-22页 |
·微叠层材料的制备工艺 | 第22-25页 |
·微叠层材料的界面强化理论 | 第25-28页 |
·EB-PVD 技术的研究现状 | 第28-31页 |
·本文研究的主要内容 | 第31-33页 |
第2章 NiCoCrAl/YSZ 微层板的制备及实验方法 | 第33-45页 |
·试验用EB-PVD 设备 | 第33-36页 |
·实验材料的选择 | 第36-37页 |
·金属层材料 | 第36页 |
·陶瓷层材料 | 第36-37页 |
·EB-PVD 金属/陶瓷微层板的结构设计 | 第37页 |
·NiCoCrAl/YSZ 微层板的制备 | 第37-39页 |
·材料分析及测试方法 | 第39-44页 |
·材料的显微组织及物相分析 | 第39页 |
·材料的力学性能测试 | 第39-43页 |
·材料的抗氧化性能测试 | 第43-44页 |
·材料的密度测定 | 第44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第3章 小尺寸NiCoCrAl/YSZ 微层板组织结构和性能 | 第45-79页 |
·引言 | 第45页 |
·多层厚尺度NiCoCrAl/YSZ 微层板的微观结构研究 | 第45-58页 |
·多层厚尺度NiCoCrAl/YSZ 微层板的微观结构特征 | 第45-49页 |
·多层厚尺度NiCoCrAl/YSZ 微层板的再结晶行为 | 第49-51页 |
·NiCoCrAl/YSZ 微层板再结晶的驱动力 | 第51-53页 |
·多层厚尺度NiCoCrAl/YSZ 微层板中残余热应力的模拟 | 第53-56页 |
·层厚对微层板再结晶行为的影响机理 | 第56-58页 |
·基板表面粗糙度对NiCoCrAl/YSZ 微层板结构和性能影响 | 第58-68页 |
·对组织结构的影响 | 第58-62页 |
·对拉伸性能的影响 | 第62-63页 |
·对拉伸试样断口的影响 | 第63-66页 |
·基板表面粗糙度对微层板强度的影响机理 | 第66-68页 |
·基板温度对NiCoCrAl/YSZ 微层板组织结构和性能影响 | 第68-70页 |
·热处理时间对NiCoCrAl/YSZ 微层板力学性能的影响 | 第70-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
第4章 大尺寸NiCoCrAl/YSZ 微层板的组织结构和力学性能 | 第79-116页 |
·引言 | 第79-80页 |
·制备态大尺寸微层板的微观结构及物相分析 | 第80-88页 |
·金属层上表面形貌 | 第80-81页 |
·截面形貌 | 第81-84页 |
·相组成和亚结构 | 第84-88页 |
·热处理态大尺寸微层板的组织结构 | 第88-89页 |
·残余应力 | 第89-95页 |
·X 射线残余应力测定的理论基础 | 第90-91页 |
·制备态薄板残余应力测定结果分析 | 第91-94页 |
·热处理态薄板残余应力测定结果分析 | 第94-95页 |
·制备态大尺寸微层板的拉伸性能 | 第95-103页 |
·拉伸性能 | 第95-98页 |
·断口分析 | 第98-100页 |
·拉伸强度的影响因素 | 第100-102页 |
·密度与比强度 | 第102-103页 |
·热处理态大尺寸微层板的拉伸性能 | 第103-109页 |
·力学性能 | 第103-106页 |
·断口形貌 | 第106-107页 |
·拉伸强度的影响因素 | 第107-109页 |
·大尺寸微层板的弯曲性能 | 第109-114页 |
·本章小结 | 第114-116页 |
第5章 大尺寸NiCoCrAl/YSZ 微层板的氧化行为 | 第116-132页 |
·引言 | 第116页 |
·氧化动力学分析 | 第116-117页 |
·氧化膜的微观结构及相组成 | 第117-124页 |
·氧化后薄板截面成分分布 | 第117-119页 |
·薄板氧化膜的相组成 | 第119页 |
·NiCoCrAl 合金氧化膜的形貌 | 第119-124页 |
·氧化机理分析 | 第124-129页 |
·微层板氧化后的剩余强度 | 第129-130页 |
·本章小结 | 第130-132页 |
结论 | 第132-135页 |
参考文献 | 第135-145页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第145-147页 |
致谢 | 第147-148页 |
个人简历 | 第148页 |