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激光重熔YSZ热障涂层组织及性能的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 热障涂层第11页
    1.2 热障涂层的制备第11-15页
        1.2.1 热障涂层的制备方法第11-13页
            1.2.1.1 大气等离子喷涂第12页
            1.2.1.2 电子束物理气相沉积第12-13页
        1.2.2 热障涂层的结构体系第13-14页
        1.2.3 热障涂层结构材料第14-15页
    1.3 热障涂层的发展第15-18页
        1.3.1 双陶瓷层的简介第15-17页
        1.3.2 双陶瓷层的发展第17-18页
    1.4 热障涂层的应用第18-19页
        1.4.1 热障涂层在国外的应用第18页
        1.4.2 热障涂层在国内的应用第18-19页
    1.5 激光重熔技术第19-23页
        1.5.1 激光重熔技术的特点第20-21页
        1.5.2 激光重熔技术的重要工艺参数第21-22页
        1.5.3 激光重熔层的应用第22-23页
    1.6 本课题研究目的及研究内容第23-25页
        1.6.1 实验目的第23-24页
        1.6.2 实验内容第24-25页
第2章 实验材料及实验方法第25-29页
    2.1 实验材料第25-26页
        2.1.1 基体材料的选择第25页
        2.1.2 热障涂层材料的选择第25-26页
    2.2 热障涂层的制备第26-27页
        2.2.1 涂层制备设备第26页
        2.2.2 激光重熔第26-27页
    2.3 涂层性能的检测第27-28页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第27页
        2.3.2 能谱仪第27页
        2.3.3 X射线衍射仪(XRD)第27页
        2.3.4 表面孔隙率的测定第27页
        2.3.5 涂层高温氧化性能的测定第27-28页
        2.3.6 涂层腐蚀性能的测定第28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 激光重熔陶瓷层微观组织分析第29-41页
    3.1 激光工艺参数对表面孔隙率的影响第29-38页
        3.1.1 电流对孔隙率的影响第30-32页
        3.1.2 脉冲宽度对孔隙率的影响第32-34页
        3.1.3 脉冲频率对孔隙率的影响第34-36页
        3.1.4 扫面速度对孔隙率的影响第36-38页
    3.2 激光重熔对涂层成分的影响第38-39页
    3.3 激光工艺参数优化第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第4章 复合结构YSZ涂层性能分析第41-57页
    4.1 氧化动力学曲线第41-43页
    4.2 涂层高温氧化性能分析第43-52页
        4.2.1 涂层制备态的微观形貌分析第43-45页
        4.2.2 涂层制备态的物相分析第45-47页
        4.2.3 涂层高温氧化过程的微观形貌分析第47-50页
            4.2.3.1 氧化过程中的截面形貌分析第47-49页
            4.2.3.2 氧化过程中的表面形貌分析第49-50页
        4.2.4 涂层高温氧化过程的物相分析第50-52页
    4.3 涂层抗腐蚀性能的分析第52-55页
        4.3.1 电化学腐蚀原理第53-54页
        4.3.2 极化曲线分析第54-55页
        4.3.3 腐蚀机理分析第55页
    4.4 本章小结第55-57页
第5章 结论第57-59页
参考文献第59-65页
致谢第65页

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