摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第8-22页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第8-9页 |
1.2 热障涂层概述 | 第9-15页 |
1.2.1 热障涂层的发展及应用 | 第9-10页 |
1.2.2 热障涂层的结构 | 第10-12页 |
1.2.2.1 双层热障涂层 | 第10-11页 |
1.2.2.2 多层热障涂层 | 第11页 |
1.2.2.3 梯度热障涂层 | 第11-12页 |
1.2.3 热障涂层材料及研究现状 | 第12-15页 |
1.2.3.1 粘结层材料 | 第12-13页 |
1.2.3.2 陶瓷层材料 | 第13-15页 |
1.3 热障涂层制备技术简介 | 第15-19页 |
1.3.1 等离子喷涂技术 | 第15-16页 |
1.3.2 超音速火焰喷涂技术 | 第16-17页 |
1.3.3 电子束物理气相沉积技术 | 第17-18页 |
1.3.4 冷喷涂技术 | 第18-19页 |
1.4 热障涂层的失效机理分析 | 第19-20页 |
1.5 含有镀镍层热障涂层介绍 | 第20-21页 |
1.5.1 化学镀镍磷合金层 | 第20页 |
1.5.2 铸铁基体/Ni-P 合金镀层/NiCoCrAlY/8YSZ 复合涂层 | 第20-21页 |
1.6 本文研究的主要内容 | 第21-22页 |
第二章 试验材料与设备及研究方法 | 第22-31页 |
2.1 试验材料 | 第22-24页 |
2.1.1 铸铁基体材料 | 第22页 |
2.1.2 化学镀镍合金材料 | 第22-23页 |
2.1.3 粘结层和陶瓷层材料 | 第23-24页 |
2.2 试验设备 | 第24-26页 |
2.2.1 超音速火焰喷涂设备 | 第24页 |
2.2.2 等离子喷涂设备 | 第24-25页 |
2.2.3 热震试验装置 | 第25-26页 |
2.3 热障涂层的制备 | 第26-29页 |
2.3.1 喷涂涂层制备方法 | 第26-27页 |
2.3.2 镀层制备及工艺流程 | 第27-28页 |
2.3.3 金相试样制备 | 第28-29页 |
2.4 涂层组织形貌及物相分析 | 第29页 |
2.4.1 扫描电子显微镜和能谱分析 | 第29页 |
2.4.2 X 射线衍射相结构分析 | 第29页 |
2.5 热障涂层性能测试 | 第29-30页 |
2.5.1 镀层厚度及结合强度测试 | 第29页 |
2.5.2 热障涂层抗热震性能测试 | 第29-30页 |
2.6 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 铸铁基体 8YSZ 热障涂层热循环寿命评估与失效分析 | 第31-45页 |
3.1 粘结层厚度对 8YSZ 热障涂层抗热震性能的影响 | 第31-33页 |
3.2 铸铁基体 8YSZ 热障涂层的热震性能测试 | 第33-36页 |
3.2.1 铸铁基体上8YSZ热障涂层失效后宏观形貌及物相分析 | 第33-35页 |
3.2.2 热震循环次数对8YSZ热障涂层显微结构的影响 | 第35-36页 |
3.3 铸铁基体 8YSZ 热障涂层界面扩散分析 | 第36-38页 |
3.3.1 陶瓷层/粘结层界面扩散 | 第36-37页 |
3.3.2 粘结层/基体界面金属元素扩散 | 第37-38页 |
3.4 铸铁基体上 8YSZ 热障涂层失效机理分析 | 第38-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 含镍磷镀层 8YSZ 热障涂层的抗热震性能分析 | 第45-57页 |
4.1 铸铁基体化学镀层的制备 | 第45-48页 |
4.1.1 化学镀镍层的组织形貌 | 第45-46页 |
4.1.2 含镀镍层 8YSZ 热障涂层的显微形貌及物相分析 | 第46-48页 |
4.2 含有化学镀镍层 8YSZ 热障涂层抗热震性能测试 | 第48-49页 |
4.2.1 含有镀镍层 8YSZ 热障涂层失效宏观形貌 | 第48页 |
4.2.2 基体/BC 层界面扩散行为分析 | 第48-49页 |
4.3 含镀镍层热障涂层热震失效机理分析 | 第49-54页 |
4.3.1 涂层失效后试样的截面形貌 | 第49-50页 |
4.3.2 未失效界面物相分析 | 第50-54页 |
4.4 含镀镍层热障涂层与双层热障涂层性能比较 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |