工艺参数对PS-PVD 7YSZ热障涂层结构及性能的影响
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 热障涂层材料及结构的发展 | 第13-15页 |
1.2.1 热障涂层材料发展 | 第13-14页 |
1.2.2 热障涂层的结构发展 | 第14-15页 |
1.3 热障涂层的制备技术 | 第15-21页 |
1.3.1 热喷涂技术的发展 | 第15-16页 |
1.3.2 等离子喷涂技术 | 第16-18页 |
1.3.3 电子束-物理气相沉积技术 | 第18-19页 |
1.3.4 等离子喷涂-物理气相沉积技术 | 第19-21页 |
1.4 等离子喷涂-物理气相沉积技术的研究进展 | 第21-24页 |
1.5 研究目的、内容及意义 | 第24-26页 |
1.5.1 研究目的 | 第24-25页 |
1.5.2 研究内容 | 第25页 |
1.5.3 研究意义 | 第25-26页 |
第二章 实验材料及方法 | 第26-38页 |
2.1 实验材料 | 第26-29页 |
2.1.1 基体材料 | 第26-27页 |
2.1.2 涂层材料 | 第27-29页 |
2.2 涂层制备方法 | 第29-33页 |
2.2.1 喷涂前准备 | 第29-30页 |
2.2.2 粘结层制备 | 第30-31页 |
2.2.3 真空热处理 | 第31页 |
2.2.4 陶瓷层制备 | 第31-33页 |
2.3 涂层性能检测及表征 | 第33-38页 |
2.3.1 涂层显微结构分析 | 第33页 |
2.3.2 涂层相结构分析 | 第33页 |
2.3.3 涂层表面粗糙度及表面3D形貌测试 | 第33-34页 |
2.3.4 涂层结合强度测试 | 第34-35页 |
2.3.5 维氏硬度测量 | 第35-36页 |
2.3.6 抗冲蚀性能测试 | 第36页 |
2.3.7 抗高温氧化性能测试 | 第36页 |
2.3.8 热导率测试 | 第36-38页 |
第三章 表面粗糙度对涂层结构及性能的影响 | 第38-54页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 基体粗糙度对涂层结构的影响 | 第38-44页 |
3.2.1 粗糙度设计与分析 | 第38-40页 |
3.2.2 涂层结构分析 | 第40-44页 |
3.3 基体粗糙度对涂层性能的影响 | 第44-51页 |
3.3.1 不同基体粗糙度下涂层的结合强度 | 第44-46页 |
3.3.2 不同基体粗糙度下涂层的抗粒子冲刷性能 | 第46-49页 |
3.3.3 不同基体粗糙度下涂层的抗高温氧化性能 | 第49-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-54页 |
第四章 送粉速率对涂层结构及性能的影响 | 第54-70页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 送粉速率对涂层组织结构的影响 | 第54-58页 |
4.2.1 涂层显微结构 | 第54-57页 |
4.2.2 相结构分析 | 第57-58页 |
4.3 送粉速率对涂层性能的影响 | 第58-67页 |
4.3.1 送粉速率对结合强度的影响 | 第58-61页 |
4.3.2 送粉速率对涂层抗粒子冲刷性能的影响 | 第61-64页 |
4.3.3 送粉速率对热导率的影响 | 第64-66页 |
4.3.4 送粉速率对抗高温氧化性能的影响 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-70页 |
第五章 基体温度对涂层结构及性能的影响 | 第70-82页 |
5.1 引言 | 第70页 |
5.2 基体温度对涂层组织结构的影响 | 第70-74页 |
5.2.1 基体温度对涂层显微结构的影响 | 第70-73页 |
5.2.2 相结构分析 | 第73-74页 |
5.3 基体温度对涂层性能的影响 | 第74-79页 |
5.3.1 基体温度对涂层结合强度的影响 | 第74-76页 |
5.3.2 基体温度对涂层抗粒子冲刷性能的影响 | 第76-78页 |
5.3.3 基体温度对涂层抗氧化性能的影响 | 第78-79页 |
5.4 1300℃的基体温度对涂层组织结构的影响 | 第79-81页 |
5.4.1 显微结构 | 第79-80页 |
5.4.2 相结构 | 第80-81页 |
5.5 本章小结 | 第81-82页 |
第六章 结论与展望 | 第82-86页 |
6.1 结论 | 第82-83页 |
6.2 创新点 | 第83页 |
6.3 展望 | 第83-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-96页 |
附录A (攻读学位期间发表论文) | 第96页 |