摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 文献综述 | 第14-32页 |
1.1 硅基陶瓷材料 | 第14-16页 |
1.1.1 硅基陶瓷材料概述 | 第14页 |
1.1.2 不同环境硅基陶瓷材料氧化行为 | 第14-15页 |
1.1.3 硅基陶瓷材料的应用 | 第15-16页 |
1.2 环境障碍涂层研究现状 | 第16-25页 |
1.2.1 环境障碍涂层选材要求 | 第16-17页 |
1.2.2 环境障碍涂层材料体系 | 第17-22页 |
1.2.3 环境障碍涂层制备工艺 | 第22-25页 |
1.3 等离子体喷涂稀土硅酸盐涂层 | 第25-29页 |
1.3.1 稀土硅酸盐材料结构与性能 | 第25-27页 |
1.3.2 稀土硅酸盐涂层研究现状 | 第27-29页 |
1.4 本论文研究目的和主要内容 | 第29-32页 |
第2章 实验内容与方法 | 第32-40页 |
2.1 实验原料 | 第32页 |
2.2 试样制备 | 第32-34页 |
2.2.1 粉体制备 | 第32-33页 |
2.2.2 涂层制备 | 第33-34页 |
2.3 粉体与涂层样品表征 | 第34-40页 |
2.3.1 微观结构 | 第34页 |
2.3.2 基本性能 | 第34-38页 |
2.3.3 高温稳定性 | 第38页 |
2.3.4 抗高温水蒸汽腐蚀性能 | 第38-39页 |
2.3.5 抗热震性能 | 第39-40页 |
第3章 RE_2SiO_5(RE=Y,Gd,Yb,Er)涂层结构与性能研究 | 第40-58页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 RE_2SiO_5涂层微观结构与基本性能 | 第41-48页 |
3.2.1 粉体物相组成 | 第41-42页 |
3.2.2 RE_2SiO_5涂层物相组成与显微结构 | 第42-46页 |
3.2.3 RE_2SiO_5涂层热学与力学性能 | 第46-48页 |
3.3 RE_2SiO_5涂层抗高温水蒸汽腐蚀性能 | 第48-52页 |
3.3.1 RE_2SiO_5涂层抗高温水蒸汽腐蚀行为 | 第48-49页 |
3.3.2 RE_2SiO_5涂层抗高温水蒸汽腐蚀机理 | 第49-52页 |
3.4 RE_2SiO_5/Yb_2Si_2O_7/Si涂层抗热震性能 | 第52-56页 |
3.4.1 RE_2SiO_5/Yb_2Si_2O_7/Si涂层抗热震行为 | 第52-53页 |
3.4.2 RE_2SiO_5/Yb_2Si_2O_7/Si涂层失效机理 | 第53-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-58页 |
第4章 Yb_2O_3与SiO_2含量对硅酸镱涂层结构与性能影响研究 | 第58-80页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 YSx涂层微观结构与基本性能 | 第58-69页 |
4.2.1 粉体物相组成 | 第58-60页 |
4.2.2 YSx涂层物相组成与显微结构 | 第60-65页 |
4.2.3 YSx涂层热学与力学性能 | 第65-69页 |
4.3 YSx涂层抗高温水蒸汽腐蚀性能 | 第69-73页 |
4.3.1 YSx涂层抗高温水蒸汽腐蚀行为 | 第69页 |
4.3.2 YSx涂层抗高温水蒸汽腐蚀机理 | 第69-73页 |
4.4 YSx/Si涂层抗热震性能 | 第73-78页 |
4.4.1 YSx/Si涂层抗热震行为 | 第73-74页 |
4.4.2 YSx/Si涂层失效机理 | 第74-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-80页 |
第5章 Yb_2O_3与SiO_2含量对硅酸镱涂层高温稳定性能影响研究 | 第80-92页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 高温热处理YSx涂层微观结构 | 第80-86页 |
5.2.1 高温热处理YSx涂层物相组成 | 第80-81页 |
5.2.2 高温热处理YSx涂层显微结构 | 第81-86页 |
5.3 高温热处理YSx涂层基本性能 | 第86-89页 |
5.3.1 高温热处理YSx涂层热学性能 | 第86-88页 |
5.3.2 高温热处理YSx涂层力学性能 | 第88-89页 |
5.4 本章小结 | 第89-92页 |
第6章 全文总结与展望 | 第92-94页 |
6.1 全文总结 | 第92-93页 |
6.2 展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-102页 |
附录 英文缩写 | 第102-104页 |
致谢 | 第104-106页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第106页 |