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 |