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金属基陶瓷涂层的制备及耐磨、耐腐蚀性能研究

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金属基陶瓷涂层的制备及耐磨、耐腐蚀性能研究
论文目录
 
摘要第1-6 页
ABSTRACT第6-14 页
第1章 前言第14-27 页
  · 引言第14 页
  · 金属基陶瓷涂层的发展现状第14-15 页
  · 金属基陶瓷涂层的制备方法第15-20 页
    · 热喷涂技术第15-16 页
    · 气相沉积技术第16-17 页
    · 高温点热源扫描技术第17 页
    · 真空液相烧结技术第17 页
    · 复合镀层第17-18 页
    · 溶胶-凝胶技术第18 页
    · 自蔓延高温合成技术第18-19 页
    · 原位反应法第19 页
    · 胶粘技术第19 页
    · 电泳沉积技术第19-20 页
    · 搪瓷涂覆技术第20 页
  · 电泳沉积技术概述第20-23 页
    · 电泳沉积基本原理第20-21 页
    · 电泳沉积各种功能陶瓷第21-22 页
      · 生物陶瓷第21 页
      · 耐磨﹑耐高温陶瓷第21-22 页
      · 超导陶瓷第22 页
    · 电泳沉积功能陶瓷的影响因素第22-23 页
      · 电流和电压第22-23 页
      · 分散介质第23 页
      · 电泳液的浓度第23 页
      · 电泳液的pH 值第23 页
  · 微晶搪瓷技术概述第23-26 页
    · 搪瓷的性能及特点第23-24 页
    · 微晶玻璃的特点第24-25 页
    · 微晶玻璃/金属复合材料的研究现状第25-26 页
  · 课题的提出和目的意义第26-27 页
第2章 电泳沉积氧化铝陶瓷涂层的制备及耐腐蚀性能第27-46 页
  · 引言第27-28 页
  · 实验试剂、原料和仪器第28-29 页
    · 实验所用试剂第28 页
    · 实验原料第28 页
    · 实验所用仪器第28-29 页
  · 实验所需试剂的配制及基板的预处理第29-30 页
    · 2mol/L HCl 溶液的配制第29 页
    · 2mol/L HNO_3 溶液的配制第29 页
    · 质量分数为2.5%的NH_3·H_2O 溶液的配制第29-30 页
    · 酸洗、碱洗液的配制第30 页
    · 基体的预处理第30 页
  · 氧化铝陶瓷涂层的制备第30-32 页
    · 实验流程第30 页
    · AlOOH 溶胶的制备第30-31 页
      · 以乙醇作分散介质的AlOOH 溶胶的制备第30-31 页
      · AlOOH 溶胶的检验第31 页
    · AlOOH 溶胶的电泳沉积第31-32 页
    · Al_2O_3 陶瓷涂层的烧结第32 页
  · 样品的性能表征第32 页
    · X 射线衍射测试第32 页
    · 扫描电镜测试和能谱测试第32 页
    · 耐酸腐蚀性能测试第32 页
  · 结果与讨论第32-45 页
    · AlOOH 溶胶的电泳沉积第32-33 页
    · 电沉泳积参数分析第33-36 页
    · 涂层的晶相结构与元素成分分析第36-38 页
    · 涂层表面形貌分析第38-39 页
    · 涂层表面形貌结合能谱分析第39-41 页
    · 耐腐蚀性能分析第41-45 页
      · 分散介质对样品耐腐蚀性能的影响第41-42 页
      · 溶胶浓度对样品耐腐蚀性能的影响第42-43 页
      · 电泳沉积时间对样品耐腐蚀性能的影响第43-44 页
      · 烧成制度对样品耐腐蚀性能的影响第44-45 页
  · 本章小结第45-46 页
第3章 搪瓷法制备耐磨、耐腐蚀陶瓷涂层及性能研究第46-64 页
  · 引言第46 页
  · 实验所用试剂、原料和仪器第46-49 页
    · 实验所用试剂第46 页
    · 实验原料及化学组成第46-48 页
    · 实验仪器第48-49 页
  · 实验方法第49-52 页
    · 实验流程第49-50 页
    · 酸洗、碱洗液的配制和基体的预处理第50 页
    · 熔块釉的设计第50 页
    · 原料的称取和熔块的熔制第50-51 页
    · 熔块的球磨和浆料的喷涂第51 页
    · 烧成制度第51-52 页
  · 测试方法第52-53 页
    · 耐腐蚀性能测试第52 页
    · 抗机械冲击测试第52 页
    · 抗热震测试第52-53 页
    · 硬度测试第53 页
    · 耐磨性测试第53 页
    · 流动板测试第53 页
  · 陶瓷涂层配方的设计第53-55 页
    · 底釉的设计第53-54 页
    · 耐酸面釉的设计第54-55 页
  · 实验结果讨论第55-62 页
    · 底釉流动板测试结果第55-56 页
    · 耐酸面釉熔制结果第56-58 页
    · 面釉最佳烧成制度的确定第58-59 页
    · 耐腐蚀性能测试第59-61 页
    · 硬度测试第61-62 页
    · 耐磨性能测试第62 页
  · 本章小结第62-64 页
第4章 氟金云母微晶涂层的制备及耐磨、耐腐蚀性能研究第64-85 页
  · 引言第64 页
  · 实验所用试剂、原料和仪器第64-65 页
    · 实验所用试剂第64 页
    · 实验原料及化学组成第64 页
    · 实验仪器第64-65 页
  · 实验方法第65-66 页
    · 实验流程第65 页
    · 酸洗、碱洗液的配制和基板的预处理第65 页
    · 熔块釉的设计第65 页
    · 原料的称取和熔块的熔制第65-66 页
    · 熔块的球磨和浆料的喷涂第66 页
    · 烧成制度第66 页
  · 测试方法第66-67 页
    · 耐腐蚀性能测试第66 页
    · 硬度测试第66-67 页
    · 耐磨性测试第67 页
    · 流动板测试第67 页
    · X 射线衍射测试第67 页
    · 扫描电镜观察第67 页
    · 热分析测试第67 页
    · 金相显微镜观察第67 页
  · 微晶面釉配方的设计第67-69 页
  · 微晶面釉配方分析第69-74 页
    · 各配方的熔制及流动板实验分析第69-73 页
    · MW-2 和MW-5 的热分析第73-74 页
  · MW-5 微晶面釉最佳烧成制度的确定第74-82 页
    · 烧成制度对样品外观形貌的影响第75 页
    · 烧成制度对样品耐腐蚀性能的影响第75-77 页
    · 烧成制度对样品硬度的影响第77-78 页
    · 烧成制度对样品耐磨性的影响第78-79 页
    · 烧成制度对样品表面析晶的影响第79-82 页
    · 最佳烧成制度总结第82 页
  · MW-5 微晶面釉的结构分析第82-84 页
    · XRD 测试分析第82-83 页
    · SEM 测试分析第83-84 页
  · 本章小结第84-85 页
总结第85-86 页
今后研究工作设想第86-87 页
参考文献第87-92 页
附录第92-93 页
致谢第93-94 页
攻读学位期间发表的学位论文第94-95 页

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