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钼合金高温抗氧化涂层制备研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1.绪论第10-26页
    1.1 钼的基本性质和用途第10-11页
        1.1.1 钼的性质第10页
        1.1.2 钼的使用范围第10-11页
    1.2 钼电极使用现状第11页
    1.3 防氧化涂层第11-16页
        1.3.1 金属涂层第12页
        1.3.2 铝化物涂层第12-13页
        1.3.3 硅化物涂层第13-14页
        1.3.4 氧化物涂层第14-15页
        1.3.5 其他涂层第15-16页
    1.4 热障涂层第16-19页
        1.4.1 MCrAlY涂层结构及各元素的作用第16-18页
        1.4.2 MCrAlY涂层的抗高温氧化性能第18页
        1.4.3 MCrAlY涂层的抗热腐蚀性能第18-19页
    1.5 MCrAlY涂层的制备方法第19-20页
        1.5.1 等离子喷涂第19页
        1.5.2 超音速火焰喷涂第19页
        1.5.3 电子束物理气相沉积(EB-PVD)第19-20页
    1.6 ZrB_2-SiC涂层第20-22页
        1.6.1 涂层材料的选择第20-21页
        1.6.2 ZrB_2的结构和性质第21页
        1.6.3 SiC第二相的选择第21-22页
    1.7 涂层与基体结合强度测定第22-24页
    1.8 本论文研究目的和主要内容第24-26页
2 涂层组分选择及实验制备第26-32页
    2.1 引言第26-27页
    2.2 实验材料第27-29页
        2.2.1 钼基体材料第27页
        2.2.2 涂层材料第27-28页
        2.2.3 高温氧化实验设备第28页
        2.2.4 喷涂方法及设备第28页
        2.2.5 热力学计算数据第28-29页
    2.3 涂层制备第29页
        2.3.1 钼基体制备第29页
        2.3.2 喷涂粉末制备第29页
    2.4 涂层与基体结合强度测定第29-30页
    2.5 涂层表征及抗氧化性能测试第30-32页
        2.5.1 涂层表征第30页
        2.5.2 涂层抗氧化性能测试第30-32页
3 NiCoCrAlTa涂层氧化行为研究第32-44页
    3.1 引言第32页
    3.2 涂层的厚度第32-33页
    3.3 涂层的热膨胀系数计算第33-34页
    3.4 涂层的保护性能第34-41页
        3.4.1 X-ray衍射(XRD)分析第34-35页
        3.4.2 扫描电镜(SEM)分析第35-37页
        3.4.3 能谱(EDS)分析第37-40页
        3.4.4 氧化过程热力学计算第40-41页
    3.5 涂层保护机理第41-43页
    3.6 本章小结第43-44页
4 Zr-Si涂层氧化行为研究第44-58页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 涂层成分组成第45-46页
    4.3 涂层的保护性能第46-54页
        4.3.1 X-ray衍射(XRD)分析第46-47页
        4.3.2 ZrB_2-SiC涂层SEM分析第47-49页
        4.3.3 ZrB_2-SiC涂层能谱(EDS)分析第49-54页
    4.4 涂层氧化机理分析:第54-55页
    4.5 结合强度测试第55页
    4.6 本章小结第55-58页
5 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58-59页
    5.2 展望第59-60页
致谢第60-62页
参考文献第62-70页
附录:硕士研究生阶段成果第70页

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