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热化学反应法SiO_2基纳米复合陶瓷涂层制备及性能研究

作 者: 高红
导 师: 赵越超
学 校: 辽宁工程技术大学
专 业: 材料加工工程
关键词: 热化学反应法 纳米复合陶瓷涂层 热震 耐蚀性 耐磨性
分类号: TG174.453
类 型: 硕士论文
年 份: 2007年
下 载: 189次
引 用: 5次
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内容摘要


本文采用料浆法在1Cr18Ni9钢上制得了SiO2基的陶瓷涂层,采用热化学反应法在Q235、1Cr18Ni9钢上制得了SiO2基的纳米复合陶瓷涂层。试验中采用磷酸氢铝为粘结剂,陶瓷粒子选用钠长石粉、SiO2、MgO、Al2O3。经多次试验确定出料浆中磷酸氢铝和陶瓷粒子的最佳比例。制得的涂层经XRD和SEM测试进行陶瓷涂层的成分及界面结合情况的分析,发现400℃、600℃、800℃固化的涂层都产生了新相,并且600℃固化的涂层与基体的结合情况好于400℃固化的涂层。之后对涂层进行了热震、结合强度、耐蚀性以及耐磨性等性能测试,发现涂层的性能比基体有了很大的提高,纳米涂层的性能好于微米涂层,以40%纳米涂层的性能最佳。以Q235钢为基体的40%纳米涂层的耐盐性提高了40倍,耐酸性提高了14倍,耐碱性提高了3倍,黏着磨损相对耐磨性提高了6倍,磨粒磨损相对耐磨性提高了4倍;以1Cr18Ni9钢为基体的40%纳米涂层的耐盐性提高了21倍,耐酸性提高了3.6倍,耐碱性提高了0.7倍,黏着磨损相对耐磨性提高了5.2倍,磨粒磨损相对耐磨性提高了4.7倍。40%纳米涂层的抗热震性达30次以上。

全文目录


摘要  4-5
Abstract  5-7
1 绪论  7-20
  1.1 陶瓷涂层发展现状  7-11
  1.2 料浆法制备陶瓷涂层的研究  11-13
  1.3 热化学反应法制备陶瓷涂层的研究  13-16
  1.4 纳米涂层技术发展现状  16-18
  1.5 本课题研究的内容和意义  18-20
2 实验材料及实验方法  20-29
  2.1 实验材料  20
  2.2 实验设备  20
  2.3 基体金属的选择  20-21
  2.4 实验工艺  21-26
  2.5 性能测试  26-29
3 试验结果及分析  29-52
  3.1 陶瓷涂层配方的选定  29-31
  3.2 陶瓷涂层制备工艺的确定  31-34
  3.3 涂层 SEM 电镜测试及 X 射线分析  34-37
  3.4 热震实验  37-38
  3.5 结合强度  38-39
  3.6 致密性测试  39-40
  3.7 耐蚀性能分析  40-46
  3.8 耐磨性能分析  46-49
  3.9 热化学反应法陶瓷涂层的影响因素  49-52
4 结论  52-53
硕士期间发表论文情况  53-54
致谢  54-55
参考文献  55-58

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中图分类: > 工业技术 > 金属学与金属工艺 > 金属学与热处理 > 金属腐蚀与保护、金属表面处理 > 腐蚀的控制与防护 > 金属表面防护技术 > 无机物复层保护 > 陶瓷复层
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