摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 热障涂层技术介绍 | 第12-17页 |
1.2.1 热障涂层技术发展简介 | 第12页 |
1.2.2 热障涂层结构介绍 | 第12-13页 |
1.2.3 热障涂层材料选择 | 第13-14页 |
1.2.4 热障涂层制备方法 | 第14-17页 |
1.3 热障涂层的失效机制 | 第17-18页 |
1.3.1 热障涂层失效机制简介 | 第17页 |
1.3.2 元素互扩散对热障涂层的影响 | 第17-18页 |
1.4 控制粘结层/基体元素互扩散的方法 | 第18-23页 |
1.4.1 改性粘结层对元素阻扩散的方法 | 第19页 |
1.4.2 扩散障对元素阻扩散的方法 | 第19-22页 |
1.4.3 ZrO_2活性扩散障 | 第22-23页 |
1.5 本课题的研究意义、目的及主要研究内容 | 第23-26页 |
1.5.1 本课题的研究意义及目的 | 第23-24页 |
1.5.2 本课题研究内容 | 第24-26页 |
2 实验材料与实验方法及表征 | 第26-32页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验材料 | 第26-27页 |
2.2.1 基体材料 | 第26页 |
2.2.2 扩散障材料 | 第26-27页 |
2.2.3 粘结层材料 | 第27页 |
2.3 试样制备 | 第27-29页 |
2.3.1 实验设备 | 第27页 |
2.3.2 实验步骤 | 第27-29页 |
2.4 分析及表征方法 | 第29-32页 |
2.4.1 维氏硬度计 | 第29页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第29页 |
2.4.3 能谱仪(EDS) | 第29-30页 |
2.4.4 X射线衍射分析(XRD) | 第30-32页 |
3 断裂韧性测试分析 | 第32-40页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 ZrB_2的性质 | 第32-33页 |
3.3 涂层表面成分分析 | 第33-34页 |
3.4 维氏硬度计韧性测试理论依据 | 第34-36页 |
3.5 实验测试结果与分析 | 第36-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
4 不同热处理温度对两种体系Al_2O_3形成的影响 | 第40-62页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 两种体系制备态扩散障形貌及界面元素分布分析 | 第40-42页 |
4.3 不同热处理温度下两种体系扩散障形貌演变及界面元素分布 | 第42-51页 |
4.3.1 800℃/5h热处理温度下两种体系扩散障形貌演变及界面元素分布 | 第42-45页 |
4.3.2 900℃/5h热处理气氛下两种体系扩散障形貌演变及界面元素分布 | 第45-48页 |
4.3.3 1000℃/5h热处理气氛下两种体系扩散障形貌演变及界面元素分布 | 第48-51页 |
4.4 元素在基体与粘结层中的扩散机制 | 第51-54页 |
4.5 ZrB_2对Al_2O_3形成的热力学及动力学分析 | 第54-59页 |
4.5.1 ZrB_2对Al_2O_3形成的热力学影响分析 | 第55-57页 |
4.5.2 ZrB_2对Al_2O_3活性扩散障形成的动力学影响分析 | 第57-59页 |
4.6 本章小结 | 第59-62页 |
5 高温长时间氧化后两种体系活性扩散障演变及退化分析 | 第62-70页 |
5.1 引言 | 第62页 |
5.2 高温长时间氧化后两种体系活性扩散障演变 | 第62-64页 |
5.3 N5/ZrO_2/NiCrAl体系失效分析 | 第64-66页 |
5.4 弥散强化机理 | 第66-67页 |
5.5 N5/BDSZ/NiCrAl体系失效分析 | 第67-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-70页 |
6 结论 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-84页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第84页 |