摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-26页 |
1.0 引言 | 第13页 |
1.1 钛铝基合金研究现状 | 第13-17页 |
1.1.1 钛铝基合金的特性 | 第13-15页 |
1.1.2 钛铝基合金的应用 | 第15-16页 |
1.1.3 钛铝基合金应用中存在的问题 | 第16-17页 |
1.2 钛铝基合金表面高温防护涂层 | 第17-21页 |
1.2.1 扩散涂层 | 第18-19页 |
1.2.2 包覆涂层 | 第19-20页 |
1.2.3 热障涂层 | 第20-21页 |
1.3 稀土元素对高温合金氧化腐蚀性能的影响 | 第21-23页 |
1.3.1 稀土元素效应 | 第21页 |
1.3.2 稀土元素作用模型 | 第21-23页 |
1.4 课题的提出 | 第23-24页 |
1.5 研究内容与技术路线 | 第24-26页 |
1.5.1 研究内容 | 第24页 |
1.5.2 技术路线 | 第24-26页 |
第二章 实验材料、设备和方法 | 第26-31页 |
2.1 实验材料 | 第26页 |
2.2 实验设备 | 第26-29页 |
2.2.1 射频磁控溅射炉 | 第26-27页 |
2.2.2 扫描电子显微镜 | 第27页 |
2.2.3 硬度测试仪 | 第27-28页 |
2.2.4 自动划痕仪 | 第28页 |
2.2.5 表面粗糙度仪 | 第28-29页 |
2.2.6 其他实验仪器 | 第29页 |
2.3 实验方法 | 第29-31页 |
2.3.1 Al-Y梯度涂层制备方法 | 第29页 |
2.3.2 高温氧化实验方法 | 第29页 |
2.3.3 高温热腐蚀实验方法 | 第29-31页 |
第三章 制备Al-Y梯度涂层的工艺研究 | 第31-48页 |
3.1 正交实验设计 | 第31-33页 |
3.1.1 工艺参数的选择 | 第31-32页 |
3.1.2 正交实验设计 | 第32-33页 |
3.2 正交实验结果与分析 | 第33-39页 |
3.2.1 不同工艺参数下Al-Y沉积层截面形貌及成分分析 | 第33-37页 |
3.2.2 不同工艺参数下Al-Y沉积层的表面粗糙度 | 第37-39页 |
3.3 最佳工艺参数的优化分析 | 第39-43页 |
3.4 Al-Y梯度涂层形貌成分与力学性能 | 第43-47页 |
3.4.1 Al-Y梯度涂层形貌及成分 | 第44-45页 |
3.4.2 Al-Y梯度涂层相结构分析 | 第45-46页 |
3.4.3 Al-Y梯度涂层的显微硬度 | 第46页 |
3.4.4 Al-Y梯度涂层与基体间结合力 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
第四章 Al-Y梯度涂层的高温氧化性能研究 | 第48-58页 |
4.1 高温氧化动力学分析 | 第48-51页 |
4.1.1 常见氧化动力学规律 | 第48-49页 |
4.1.2 Al-Y梯度涂层氧化动力学分析 | 第49-51页 |
4.2 不同温度下Al-Y梯度涂层的高温氧化行为 | 第51-55页 |
4.2.1 Al-Y梯度涂层高温氧化产物XRD物相分析 | 第51-52页 |
4.2.2 Al-Y梯度涂层高温氧化后表面微观形貌及成分分析 | 第52-54页 |
4.2.3 Al-Y梯度涂层高温氧化后截面微观形貌及成分分析 | 第54-55页 |
4.3 Al-Y梯度涂层氧化机理分析 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-58页 |
第五章 Al-Y梯度涂层的热腐蚀行为 | 第58-77页 |
5.1 温度对Al-Y梯度涂层热腐蚀行为的影响 | 第58-69页 |
5.1.1 750℃下热腐蚀实验结果 | 第58-62页 |
5.1.2 850℃下热腐蚀实验结果 | 第62-66页 |
5.1.3 950℃下热腐蚀实验结果 | 第66-69页 |
5.2 时间对Al-Y梯度涂层热腐蚀行为的影响 | 第69-73页 |
5.2.1 Al-Y梯度涂层热腐蚀产物相组成分析 | 第70页 |
5.2.2 Al-Y梯度涂层热腐蚀表面形貌及成分分析 | 第70-72页 |
5.2.3 Al-Y梯度涂层热腐蚀后截面形貌及成分分析 | 第72-73页 |
5.3 Al-Y梯度涂层热腐蚀机理分析 | 第73-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-77页 |
第六章 结论 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
在学期间发表过的论文及参与的科研项目 | 第84页 |