摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-29页 |
1.1 课题背景及研究目的 | 第12-13页 |
1.2 单晶合金 | 第13-17页 |
1.2.1 单晶合金的发展历程 | 第13-16页 |
1.2.2 镍基单晶高温合金中主要元素的作用 | 第16页 |
1.2.3 镍基单晶高温合金的相组成 | 第16-17页 |
1.2.4 镍基单晶高温合金的热处理 | 第17页 |
1.3 高温防护涂层及 MCrAlY 涂层研究进展 | 第17-25页 |
1.3.1 高温防护涂层的发展 | 第17-19页 |
1.3.2 MCrAlY 涂层相结构及各元素的作用 | 第19-20页 |
1.3.3 MCrAlY 涂层的抗高温氧化 | 第20-24页 |
1.3.4 MCrAlY 涂层的退化 | 第24-25页 |
1.4 MCrAlY 涂层的制备方法 | 第25-28页 |
1.4.1 等离子喷涂 | 第25-27页 |
1.4.2 超音速火焰喷涂 | 第27-28页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第28-29页 |
第二章 实验材料和表征 | 第29-35页 |
2.1 实验材料 | 第29-30页 |
2.1.1 实验基体材料 | 第29页 |
2.1.2 实验涂层材料 | 第29-30页 |
2.2 喷涂预处理工艺 | 第30-31页 |
2.3 试样制备 | 第31-32页 |
2.4 试样的分析和表征 | 第32-34页 |
2.4.1 涂层显微组织结构测试 | 第32页 |
2.4.2 涂层硬度测试 | 第32页 |
2.4.3 涂层表面粗糙度测试 | 第32-33页 |
2.4.4 涂层孔隙率测试 | 第33页 |
2.4.5 涂层氧含量测试 | 第33页 |
2.4.6 氧化性能测试 | 第33-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 不同喷涂工艺下 NiCoCrAlYTa 涂层的显微结构和性能研究 | 第35-46页 |
3.1 前言 | 第35页 |
3.2 低压等离子喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层 | 第35-38页 |
3.2.1 涂层表面形貌 | 第35-36页 |
3.2.2 涂层截面形貌 | 第36-37页 |
3.2.3 涂层物相分析 | 第37页 |
3.2.4 涂层显微硬度 | 第37-38页 |
3.3 大气等离子喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层 | 第38-40页 |
3.3.1 涂层表面形貌 | 第38-39页 |
3.3.2 涂层截面形貌 | 第39页 |
3.3.3 涂层物相分析 | 第39-40页 |
3.3.4 涂层显微硬度 | 第40页 |
3.4 超音速火焰喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层 | 第40-44页 |
3.4.1 涂层表面形貌 | 第41-42页 |
3.4.2 涂层截面形貌 | 第42-43页 |
3.4.3 涂层物相分析 | 第43-44页 |
3.4.4 涂层显微硬度 | 第44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 等离子喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层的氧化动力学 | 第46-64页 |
4.1 前言 | 第46页 |
4.2 不同温度下镍基单晶基体合金的氧化行为 | 第46-51页 |
4.2.1 不同温度下镍基单晶基体合金的氧化动力学曲线 | 第46-48页 |
4.2.2 不同温度下镍基单晶基体合金氧化产物相组成 | 第48-49页 |
4.2.3 镍基单晶基体合金氧化产物的的形貌 | 第49-51页 |
4.3 不同温度下低压等离子喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层氧化行为 | 第51-55页 |
4.3.1 不同温度下低压等离子喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层的氧化动力学曲线 | 第51-53页 |
4.3.2 不同温度下低压等离子喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层氧化产物相组成 | 第53页 |
4.3.3 低压等离子喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层氧化产物的形貌 | 第53-55页 |
4.4 不同温度下大气等离子喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层的氧化行为 | 第55-62页 |
4.4.1 不同温度下大气等离子喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层的氧化动力学曲线 | 第55-57页 |
4.4.2 不同温度下大气等离子喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层氧化产物相组成 | 第57-58页 |
4.4.3 大气等离子喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层合金氧化产物的形貌 | 第58-62页 |
4.5 讨论 | 第62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 超音速火焰喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层的氧化动力学 | 第64-79页 |
5.1 前言 | 第64页 |
5.2 不同温度下常规超音速火焰喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层的氧化行为 | 第64-69页 |
5.2.1 不同温度下常规超音速火焰喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层的氧化动力学曲线 | 第64-66页 |
5.2.2 不同温度下常规超音速火焰喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层氧化产物相组成 | 第66-67页 |
5.2.3 常规超音速火焰喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层氧化产物的形貌 | 第67-69页 |
5.3 不同温度下 LT-HVOF-1 喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层涂层的氧化行为 | 第69-73页 |
5.3.1 不同温度下 LT-HVOF-1 喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层氧化动力学曲线 | 第69-71页 |
5.3.2 不同温度下 LT-HVOF-1 喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层氧化产物相组成 | 第71页 |
5.3.3 LT-HVOF-1 喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层氧化产物的形貌 | 第71-73页 |
5.4 不同温度下 LT-HVOF-2 喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层的氧化行为 | 第73-77页 |
5.4.1 不同温度下 LT-HVOF-2 喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层的氧化动力学曲线 | 第73-75页 |
5.4.2 不同温度下 LT-HVOF-2 喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层氧化产物相组成 | 第75页 |
5.4.3 LT-HVOF-2 喷涂 NiCoCrAlYTa 涂层合金氧化产物的形貌 | 第75-77页 |
5.6 讨论 | 第77-78页 |
5.7 本章小结 | 第78-79页 |
结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附件 | 第88页 |