摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
目录 | 第9-13页 |
图和附表清单 | 第13-15页 |
1 绪论 | 第15-30页 |
·Hazelett连铸连轧铝合金生产工艺简介 | 第15-16页 |
·Hazelett钢带涂层的性能要求及关键技术 | 第16-17页 |
·钢带涂层的性能要求 | 第16页 |
·Hazelett钢带涂层存在问题 | 第16-17页 |
·ZrO_2基陶瓷涂层的主要制备方法 | 第17-22页 |
·等离子喷涂(PS) | 第17-19页 |
·电子束物理气相沉积(EB-PVD) | 第19-20页 |
·其他方法 | 第20页 |
·等离子喷涂技术的应用 | 第20-22页 |
·ZrO_2基陶瓷涂层的失效机理及其陶瓷材料研究进展 | 第22-26页 |
·ZrO_2基陶瓷涂层的失效机理 | 第22-23页 |
·ZrO_2基涂层用陶瓷材料的研究进展 | 第23-26页 |
·本文选题背景及意义 | 第26-28页 |
·本文研究内容 | 第28-30页 |
2 实验方法及材料 | 第30-34页 |
·实验方法 | 第30-32页 |
·Hazelett涂层与制备技术分析 | 第30页 |
·显微组织对比分析 | 第30页 |
·性能表征 | 第30-32页 |
·YSZ涂层不同陶瓷层厚度对热应力的影响 | 第32页 |
·实验材料 | 第32-34页 |
·实验材料的选用 | 第32-33页 |
·实验材料预处理 | 第33页 |
·实验设备及工艺参数 | 第33-34页 |
3 氧化镁稳定氧化锆(MSZ)涂层的制备与性能研究 | 第34-58页 |
·前言 | 第34页 |
·Hazelett涂层与制备技术分析 | 第34-38页 |
·Hazelett钢带基体分析 | 第34-35页 |
·Hazelett钢带涂层分析 | 第35-38页 |
·MSZ涂层的制备与性能研究 | 第38-43页 |
·实验材料扫描电镜分析 | 第38-39页 |
·实验材料能谱和XED分析 | 第39-41页 |
·实验材料颗粒度分析 | 第41-42页 |
·等离子喷涂设备及工艺参数 | 第42-43页 |
·显微组织对比分析 | 第43-47页 |
·涂层成分扫描电镜分析 | 第43-44页 |
·涂层成分能谱分析 | 第44-46页 |
·粉体和涂层XRD分析 | 第46-47页 |
·性能对比分析 | 第47-52页 |
·粗糙度分析 | 第47-48页 |
·抗热震性能分析 | 第48-50页 |
·抗氧化性能分析 | 第50页 |
·结合强度分析 | 第50-51页 |
·铝液在涂层上铺展性分析 | 第51-52页 |
·MSZ涂层失效机理分析 | 第52-57页 |
·MSZ涂层热震失效分析 | 第52-54页 |
·MSZ涂层拉伸断面分析 | 第54-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
4 氧化钇稳定氧化锆(YSZ)涂层的制备与性能研究 | 第58-73页 |
·前言 | 第58页 |
·实验材料及设备工艺参数 | 第58-61页 |
·实验材料扫描电镜分析 | 第58-60页 |
·粉体颗粒度分析 | 第60-61页 |
·等离子喷涂设备及工艺参数 | 第61页 |
·显微组织对比结果 | 第61-64页 |
·YSZ涂层扫描电镜分析 | 第61-62页 |
·YSZ涂层能谱分析 | 第62-64页 |
·等离子喷涂前后YSZ粉末和涂层XRD对比 | 第64页 |
·性能对比分析结果 | 第64-69页 |
·粗糙度分析 | 第64-65页 |
·抗热震性能分析 | 第65-66页 |
·抗氧化性能分析 | 第66-67页 |
·结合强度分析 | 第67-68页 |
·铝液在涂层上铺展性分析 | 第68-69页 |
·YSZ涂层失效机理分析 | 第69-71页 |
·YSZ涂层热震失效分析 | 第69-70页 |
·YSZ涂层拉伸断面分析 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
5 YSZ涂层热应力分析 | 第73-89页 |
·前言 | 第73-74页 |
·ANSYS软件简介及计算方法 | 第74-78页 |
·ANSYS软件简介 | 第74页 |
·计算方法 | 第74-78页 |
·结果分析 | 第78-88页 |
·残余热应力大小分析 | 第78-83页 |
·工作应力大小分析 | 第83-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
6 结论与展望 | 第89-92页 |
·结论 | 第89-90页 |
·展望 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
个人简历 | 第98页 |