8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Высокотемпературная окисление и защита горячих машин для горячих машин, Song Peng Fengjing Huang Taihong ods окисление сплава.

Цена: 2 488руб.    (¥117.71)
Артикул: 641634733015

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:鑫达图书专营店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥1994 205руб.
¥ 69 44.85948руб.
¥ 49 35740руб.
¥ 79 55.91 182руб.

Параметры продукта

Высокая температурная окисление и защита металлических материалов для тепловых машин
Используемая цена149.00
Издательнаучная пресса
Издание1
Опубликованная датаМарт 2021 г.
формат16
КомпиляторПесня Пенг, Фэн Цзин, Хуан Тайхонг     
Количество страниц244
Кодирование ISBN9787030647405

Введение

В качестве ключевого устройства для преобразования энергии и генерации тяги тепловой двигатель является одним из горячих точек текущего исследования.На основании оптимизации структуры теплового двигателя и обеспечения срока службы теплового двигателя, применение новых материалов для повышения рабочей температуры стало эффективным методом.Под этим фоном высокотемпературные сплавы и системы термического барьерного покрытия были широко разработаны и использованы.В этой книге в основном обсуждается механизм окисления и режим отказа сплава/пальто с точки зрения высокотемпературных сплавов, сплавов сплавных слоев в термических покрытиях и глиноземах термического роста, а также изучает влияние различных редких и драгоценных элементов на устойчивость к окислению сплавов/пальто, обеспечивая определенную ссылочную направление для изучения и развивающихся материалов.
Каталог

Каталог
Глава 1 Обзор высокотемпературных материалов для тепловых двигателей 1
1.1 Система термического барьерного покрытия 4 4
1.2 Керамический слой термического барьерного покрытия 4
1.3 Связанный слой термического барьерного покрытия 6
1.3.1 McRALY COTPT 6
1.3.2 Диффузионное алюминиевое покрытие 9
1,4 высокотемпературного сплава 11
1.4.1 Активные элементы в сплавах 12
1.4.2 Распределение активных элементов 12
1.4.3 Влияние активных элементов на скорость роста оксидного слоя 13
1.4.4 Влияние активных элементов на связывание оксидного слоя 14
Ссылки 14
Глава 2 Термодинамическая основа коррозии и защиты 17
2.1 Введение 17
2.2 Термодинамические условия для окисления 18
2.3 Стандартное поколение свободная энергия-температура Рисунок 19
2.4 Кинетика окисления 22
2.4.1 Ранняя стадия окисления 22
2.4.2 Диффузивный контроль роста оксидного слоя 23
2.4.3 Изменения веса и толщина оксида 25
2.4.4 Различия в общих скоростях окисления металлов 26
2.5 Окисление сплава 28
2.5.1 Внутреннее окисление и внешнее окисление 28
2.5.2 Образование защитного оксидного слоя 29
2.5.3 Параметры окисления для долгосрочного использования сплавов 31
2.5.4 Защитный слой типа AL2O3, образованный на поверхности сплава и покрытия 32
2.5.5 Рост и отказ от поверхностного сплава.
Ссылки 37
Глава 3 окисляющее поведение Fecral сплава типа типа ODS 39
3.1 Подготовка Fecral Alloy 39 типа ODS 39
3.2 Экспериментальная подготовка образца 40
3.3 Влияние Ti на поведение окисления Fecral сплавов типа ODS 41
3.3.1 Кинетический анализ окисления 41
3.3.2 Микроструктура поверхностного глинозема 41
3.3.3 Экспериментальные результаты окисления 47
3.3.4 Влияние Ti на распределение Y активных элементов 49
3.4 Окислительное поведение фекрального сплава типа ODS в AR-20%O2 50
3.4.1 Влияние содержания Y на кинетику окисления сплава 50
3.4.2 Влияние содержания Y на распределение компонентов поверхности сплава 51 51
3.4.3 Влияние содержания Y на микроструктуру поверхностного глинозем 53
3.4.4 Эксперимент по окислению сплава в AR-18O2 59
3.4.5 Распределение Y и Ti на границе зерна глинозема 60
3,5 Окислительное поведение фекрального сплава типа ODS в AR-4%H2-7%H2O 61
3.5.1 Кинетика окисления сплавов 61
3.5.2 Влияние активного элемента Y на распределение композиции поверхности сплава 63
3.5.3 Влияние содержания Y на микроморфологию сплавного алюминия 64
3.5.4.
3.6 Окислительное поведение фекрального сплава типа ODS в AR-1%CO-1%CO2 68
3.6.1 Кинетика окисления сплава в углеродной атмосфере 68
3.6.2 Распределение поверхностного состава сплава в углеродном атмосфере 70
3.6.3 Микроструктура оксида алюминия на поверхности сплава в углеродной атмосфере 71
3.6.4 18o Эксперимент -анализ трассера 76
3.6.5.
3.7 Влияние Ti на механизм роста оксида алюминия на поверхность сплава 80
3.8 Влияние содержания оксида иттрия на механизм роста слоя сплавного алюминия 84
3.8.1 Роль активного элемента Y на границе зерна глинозем 85
3.8.2 Влияние состава атмосферы окисления на механизм роста сплавного глинозема 88
3.9 Резюме этой главы 89
Ссылка 89
Глава 4 Алюминиевая силикон высокотемпературная защита 93
4.1 Окисление алюминиевого силиконного покрытия при высокой температуре сухого воздуха 94
4.1.1 Экспериментальный контент 95
4.1.2 Тест кинетики окисления 96
4.1.3 Подготовка металлографических образцов 96
4.1.4 Кинетический анализ окисления алюминиевого покрытия при высокой температуре сухого воздуха 96
4.2 Микроморфология алюминиевого покрытия с высокой температурой сухого воздуха 98
4.2.1. Поверхностная микроморфология образцов с горячим покрытием 99
4.2.2 Микроморфология поперечного сечения образцов с горячим покрытием 101
4.2.3 Обсуждение результатов 103
4.3 Окисление алюминиевого силиконного покрытия при высокотемпературном водном паре 107
4.3.1 Приготовление образца 107
4.3.2 Тест кинетики окисления 108
4.3.3 Кинетический анализ окисления алюминиевого покрытия в при высокой температуре водяного пара 108
4.3.4 Микроморфный анализ алюминиевого силиконного покрытия при высокотемпературном водяном паре 110
4.4 Обсуждение результатов 114
4.5 Сводка этой главы 120
Ссылки 121
Глава 5 Влияние температуры на окисление платинового модифицированного алюминиевого соединения 123
5.1 Материалы и подготовка 123
5.2 Эксперимент 126
5.2.1 Изотермическое и прерывистое изотермическое окисление 126
5.2.2 Циклическое окисление 126
5.3 Методы анализа и тестирования 127
5.4 Оригинальный платиновый алюминиевый слой 127
5.4.1 Окисление 900 ℃ Тепловое барьерное покрытие 128
5.4.2 Окисление 1000 ℃ Тепловое барьерное покрытие 130
5.4.3 Окисление 1100 ℃ Тепловое барьерное покрытие 132
5.4.4 Окисление платинового алюминиевого слоя платины с низкой активностью 133
5.4.5 Окисление платинового алюминиевого слоя платины с высокой активностью 136
5.4.6 Окисление 1150 ℃ Тепловое барьерное покрытие 141
5.4.7 Сравнение микроструктуры уровня термического роста платинового алюминиевого слоя 142
5.4.8.
5.5 Сводка этой главы 149
Ссылки 150
Глава 6 Влияние поверхностной обработки на высокую температуру окисления связующего слоя 152
6.1 Структурные характеристики окисленного платинового алюминиевого слоя 152
6.1.1 Оригинальный образец 152
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4 Влияние керамического слоя YSZ на рост TGO 167
6.1.5 Функциональная связь между толщиной оксида алюминия и временем 170
6.1.6 Резюме 174
6.2 Механизм волны теплового роста 175
6.2.1 Прерывистое изотермическое окисление 175
6.2.2 1100 ℃ Циклическое окисление 178
6.2.3 Изотермическое окисление при 1100 ℃ 180
6.2.4 1150 ℃ Циклическое окисление 182
6.2.5 Сравнение среднеквадратичных колебаний TGO 183
6.2.6 Сравнение колебаний TGO L/L0 185
6.2.7 Сравнение W of TGO UPS и Downs 188
6.2.8 Резюме 190
6.3 Механизм изменения напряжения в уровне теплового роста 190
6.3.1 Внутренние напряжения прерывистого изотермического окисления и циклического окисления 191
6.3.2 Влияние старения на внутренний стресс 196
6.3.3 Влияние полировки поверхности на внутреннее напряжение 197
6.3.4 Влияние температуры на внутреннее напряжение 198
6.3.5 МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ НАЛИЧНЫХ ОСНОВНОГО НА ОСОБЕННОСТИ 200
6.3.6 Резюме 202
6.4 Влияние активных элементов на высокотемпературное окисление связанных покрытий 202
6.4.1 Сплав сплавных ингредиентов с добавленными активными элементами 203
6.4.2 Кинетика окисления активных элементарных сплавов 204
6.4.3 Структура поперечного сечения высокотемпературного окисления сплавов активных элементов 205
6.4.4 Структура поперечного сечения высокотемпературного окисления сплавов Niptal (HF) 207
6.5 Сводка этой главы 208
Ссылки 210
Глава 7 Окислительное поведение сплавного сплава типа ODS 212
7.1 Влияние атмосферы окисления на поведение окисления коникралического сплава типа ODS 212
7.1.1 Окислительное поведение покрытия в AR-20%O2 212
7.1.2 Окислительное поведение покрытия в AR-4%H2-2%H2O 216
7.2 Эффекты поведения окисления различных диффузионных армирования относительно коникралических сплавов типа ODS 220
7.2.1 Окислительное поведение покрытий толщиной 2 мм 220
7.2.2 Окислительное поведение покрытия толщиной 0,6 мм 227
7.3 Исследование механизма окисления типа ODS Conicraly сплавное покрытие 229
7.3.1.
7.3.2 Моделирование и расчет роста слоя глинозема коникретического связывающего слоя 231
7.3.3. Влияние фазы усиления диффузии и содержания на механизм окисления коникретического связывающего слоя 236
7.4 Резюме этой главы 240
Ссылки 241
Приложение расчет ширины зерна 242