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氧化对热障涂层微观力学性能和界面微结构的影响

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 热障涂层概述第14-19页
        1.2.1 热障涂层结构第14-15页
        1.2.2 热障涂层材料第15-19页
    1.3 热障涂层制备技术第19-22页
        1.3.1 喷涂工艺技术第19-20页
        1.3.2 沉积工艺技术第20-22页
    1.4 涂层氧化过程中的元素扩散行为第22-25页
        1.4.1 界面互扩散第22-23页
        1.4.2 氧化行为第23-25页
    1.5 涂层服役过程中界面微结构演化第25-26页
    1.6 热障涂层界面失效机制第26-30页
        1.6.1 热生长氧化物引起的应力第28-29页
        1.6.2 应力引起的热障涂层界面失效第29-30页
    1.7 影响热障涂层服役寿命的关键因素第30-32页
    1.8 本文主要研究内容第32-33页
第二章 实验原理与方法第33-43页
    2.1 引言第33页
    2.2 实验材料第33-36页
        2.2.1 基体材料第33-34页
        2.2.2 粘结层材料第34-35页
        2.2.3 陶瓷层材料第35-36页
    2.3 涂层制备第36-37页
        2.3.1 等离子喷涂涂层第36页
        2.3.2 电子束物理气相沉积涂层第36-37页
        2.3.3 多弧离子镀NiCrAlYSiB涂层第37页
    2.4 氧化实验第37-38页
        2.4.1 恒温氧化第37-38页
        2.4.2 循环氧化第38页
    2.5 涂层微结构表征第38-43页
        2.5.1 物相分析第38-39页
        2.5.2 结构分析第39页
        2.5.3 成分分析第39-40页
        2.5.4 模量分析第40-43页
第三章 氧化对涂层微观力学性能的影响第43-55页
    3.1 引言第43页
    3.2 实验第43页
    3.3 结果与讨论第43-52页
        3.3.1 沉积态涂层的微观力学性能第44-47页
        3.3.2 氧化态涂层的微观力学性能第47-52页
    3.4 本章小结第52-55页
第四章 1100℃氧化初期NiCrAlY涂层界面微结构演化第55-67页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 实验第56页
    4.3 结果与讨论第56-66页
        4.3.1 沉积态NiCrAlY涂层第56-57页
        4.3.2 氧化过程中NiCrAlY涂层的界面微结构演变第57-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 1100℃氧化初期热障涂层界而微结构演化第67-81页
    5.1 引言第67页
    5.2 实验第67页
    5.3 实验结果第67-76页
        5.3.1 沉积态热障涂层第68-70页
        5.3.2 氧化过程中陶瓷层/粘结层界面的微结构演变第70-73页
        5.3.3 氧化过程中粘结层/基体界面的微结构演变第73-76页
    5.4 分析讨论第76-80页
        5.4.1 致密热生长氧化物膜的形成第77页
        5.4.2 氧化25小时后热生长氧化膜结构的演变第77-78页
        5.4.3 氧化50小时后陶瓷层与粘结层界面热生长氧化膜结构的演变第78页
        5.4.4 氧化50小时后粘结层与基体界面结构的演变第78-80页
    5.5 本章小结第80-81页
第六章 氧化过程中涂层界面结构演化与其失效第81-119页
    6.1 引言第81页
    6.2 实验第81-82页
    6.3 结果与讨论第82-117页
        6.3.1 沉积态涂层的微观结构第82-84页
        6.3.2 MCrAlY涂层的氧化第84-98页
        6.3.3 热障涂层的氧化第98-110页
        6.3.4 涂层的氧化机制及其退化失效第110-117页
    6.4 本章小结第117-119页
第七章 结论第119-121页
参考文献第121-139页
致谢第139-141页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第141页

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