等摩尔掺杂Y2O3和Er2O3对La2Zr2O7体系陶瓷材料结和性能的影响
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 文献综述 | 第8-14页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 热障涂层材料 | 第8-14页 |
1.2.1 粘结层材料 | 第9-10页 |
1.2.2 热障涂层的结构模型 | 第10-11页 |
1.2.3 热障涂层陶瓷材料的选择 | 第11-14页 |
2 热障涂层顶层陶瓷材料 | 第14-20页 |
2.1 氧化钇稳定的氧化锆热障涂层材料 | 第14-15页 |
2.2 锆酸盐热障涂层的研究现状与展望 | 第15-18页 |
2.3 课题研究的目的和意义 | 第18-20页 |
2.3.1 课题研究的目的 | 第18-19页 |
2.3.2 课题研究的意义 | 第19-20页 |
3 实验内容及其测试方法 | 第20-29页 |
3.1 实验所需原料 | 第20页 |
3.2 实验所用仪器和设备 | 第20-21页 |
3.3 实验所用陶瓷材料制备 | 第21-24页 |
3.4 性能测试 | 第24-29页 |
3.4.1 X衍射物相结构分析 | 第24页 |
3.4.2 X Raman光谱物相结构分析 | 第24-25页 |
3.4.3 试样密度的测定 | 第25-26页 |
3.4.4 SEM显微结构观察 | 第26页 |
3.4.5 TEC热膨胀性能测试 | 第26-27页 |
3.4.6 材料热容的计算 | 第27页 |
3.4.7 热扩散系数的测试 | 第27页 |
3.4.8 热导率的计算 | 第27-29页 |
4 实验结果与分析 | 第29-54页 |
4.1 XRD衍射图谱物相结构分析 | 第29-33页 |
4.2 陶瓷材料的拉曼光谱 | 第33-36页 |
4.3 陶瓷材料的微观形貌 | 第36-40页 |
4.4 陶瓷材料的热物理性能 | 第40-54页 |
4.4.1 陶瓷材料的热膨胀系数 | 第40-44页 |
4.4.2 陶瓷材料的热容 | 第44-48页 |
4.4.3 陶瓷试样的热扩散系数 | 第48页 |
4.4.4 陶瓷试样的热导率 | 第48-54页 |
结论 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
致谢 | 第60页 |