摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-32页 |
1.1 本论文研究的目的和意义 | 第12页 |
1.2 C_f/SiC 复合材料 | 第12-15页 |
1.2.1 性能与应用 | 第12-14页 |
1.2.2 应用限制 | 第14-15页 |
1.3 耐烧蚀涂层体系研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 金属涂层 | 第15-16页 |
1.3.2 陶瓷涂层 | 第16-19页 |
1.4 耐烧蚀涂层制备工艺研究现状 | 第19-22页 |
1.5 本文研究内容 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-32页 |
第2章 实验与研究方法 | 第32-47页 |
2.1 引言 | 第32页 |
2.2 实验材料 | 第32-34页 |
2.2.1 基体材料 | 第32页 |
2.2.2 涂层材料 | 第32-34页 |
2.2.3 其他原料 | 第34页 |
2.3 实验设备 | 第34-36页 |
2.4 实验方法 | 第36-42页 |
2.5 涂层表征 | 第42页 |
2.6 涂层耐烧蚀性能测试 | 第42-46页 |
2.6.1 烧蚀性能测试 | 第42-44页 |
2.6.2 结合强度测试 | 第44页 |
2.6.3 金相分析测试 | 第44-45页 |
2.6.4 孔隙率测量 | 第45页 |
2.6.5 表面粗糙度测量 | 第45-46页 |
参考文献 | 第46-47页 |
第3章 Al_2O_3/ZrO_2/SiO_2涂层界面特征与耐烧蚀性能研究 | 第47-70页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 中高温涂层体系设计 | 第47-50页 |
3.3 涂层的结构与性能研究 | 第50-57页 |
3.3.1 涂层宏观形貌 | 第50页 |
3.3.2 涂层微观结构 | 第50-53页 |
3.3.3 涂层的相分析 | 第53-54页 |
3.3.4 涂层的界面特征 | 第54-57页 |
3.4 烧蚀性能与机理研究 | 第57-67页 |
3.4.1 烧蚀性能 | 第57-61页 |
3.4.2 烧蚀机理 | 第61-67页 |
3.5 本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第4章 TiC 及其复相涂层烧蚀过程微结构演化机制研究 | 第70-98页 |
4.1 前言 | 第70页 |
4.2 材料的选择 | 第70-78页 |
4.2.1 选材原则与方法 | 第70-72页 |
4.2.2 氧化反应的计算 | 第72-77页 |
4.2.3 分析与选择 | 第77-78页 |
4.3 等离子喷涂制备 TiC 涂层的结构与烧蚀性能研究 | 第78-88页 |
4.3.1 宏观形貌与微观结构 | 第78页 |
4.3.2 涂层相结构 | 第78-79页 |
4.3.3 温度对烧蚀性能的影响 | 第79-82页 |
4.3.4 烧蚀时间对烧蚀性能的影响 | 第82-83页 |
4.3.5 TiC 涂层抗烧蚀机制 | 第83-86页 |
4.3.6 TiC 涂层烧蚀模型 | 第86-88页 |
4.4 (TiC+ZrO_2)复相涂层的结构与性能研究 | 第88-94页 |
4.4.1 微观组织与相结构 | 第88-89页 |
4.4.2 烧蚀性能 | 第89-90页 |
4.4.3 烧蚀机理 | 第90-93页 |
4.4.4 烧蚀模型 | 第93-94页 |
4.5 本章小结 | 第94-96页 |
参考文献 | 第96-98页 |
第5章 ZrC 涂层制备工艺优化与耐烧蚀性能研究 | 第98-121页 |
5.1 前言 | 第98页 |
5.2 涂层设计与粉体制备 | 第98-102页 |
5.2.1 涂层设计 | 第98-100页 |
5.2.2 粉体造粒 | 第100页 |
5.2.3 煅烧处理 | 第100-102页 |
5.3 制备与微观结构 | 第102-111页 |
5.3.1 粉体粒径对涂层性能的影响 | 第103-108页 |
5.3.2 粉体改性对涂层组织结构的影响 | 第108-110页 |
5.3.3 W/ZrC 涂层微观组织 | 第110-111页 |
5.4 涂层烧蚀特征 | 第111-117页 |
5.4.1 耐烧蚀性能研究 | 第112-113页 |
5.4.2 烧蚀机理研究 | 第113-117页 |
5.5 本章小结 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-121页 |
结论与展望 | 第121-124页 |
附录 | 第124-125页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第125-126页 |
致谢 | 第126-127页 |
作者简介 | 第127页 |