• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    Si/3Al2O3·2SiO2+BSAS/Yb2SiO5環(huán)境障涂層1300℃抗水蒸氣性能研究

    2011-10-30 07:23:10賀世美牟仁德許振華何利民黃光宏北京航空材料研究院北京000952中南大學(xué)粉末冶金國家重點實驗室長沙40083
    材料工程 2011年7期
    關(guān)鍵詞:中間層水蒸氣面層

    賀世美,牟仁德,許振華,何利民,黃光宏(北京航空材料研究院,北京00095;2中南大學(xué)粉末冶金國家重點實驗室,長沙40083)

    Si/3Al2O3·2SiO2+BSAS/Yb2SiO5環(huán)境障涂層1300℃抗水蒸氣性能研究

    賀世美1,2,牟仁德1,許振華1,何利民1,黃光宏1(1北京航空材料研究院,北京100095;2中南大學(xué)粉末冶金國家重點實驗室,長沙410083)

    采用電子束物理氣相沉積和等離子噴涂工藝在Cf/SiC基體上制備了Si/3Al2O3·2SiO2+BSAS/Yb2SiO5環(huán)境障涂層(Environmental Barrier Coatings,EBC),研究了在1300℃、1.013×105Pa、氣體流速為0.54m/s的水蒸氣環(huán)境中Cf/SiC基體和 EBC涂層的抗水蒸氣性能。結(jié)果表明:涂覆Si/3Al2O3·2SiO2+BSAS/Yb2SiO5EBC的Cf/SiC試樣,在實驗進行到175h時開始出現(xiàn)失重,實驗過程中生成的 Yb(OH)3和Si(OH)4氣體不斷地揮發(fā)是造成 Yb2SiO5面層變薄并導(dǎo)致試樣失重的主要原因;同時,3Al2O3·2SiO2+BSAS中間層內(nèi)Ba,Sr,Al元素的向外擴散、Yb2SiO5面層中的 Yb元素向內(nèi)擴散,以及 EBC涂層內(nèi)存在的殘余應(yīng)力是導(dǎo)致EBC發(fā)生失效的主要原因。

    Yb2SiO5;環(huán)境障涂層;水蒸氣;失效

    炭纖維增強碳化硅復(fù)合材料(Carbon Fiber Reinforced Silicon Carbide Composites,Cf/SiC)具備低密度、高強度、高溫穩(wěn)定性及優(yōu)異的抗氧化性能等特點,是高推重比航空發(fā)動機、火箭發(fā)動機以及空天飛行器等高溫?zé)峤Y(jié)構(gòu)的理想材料[1]。

    在高溫空氣環(huán)境下,Cf/SiC的表面會形成一層保護性的SiO2薄膜,然而在發(fā)動機燃燒環(huán)境下,由于大量水蒸氣的存在,SiO2會與水蒸氣反應(yīng)生成揮發(fā)性的Si(OH)4,導(dǎo)致 Cf/SiC的表面發(fā)生嚴(yán)重退化而失效[2-5]。為了獲得更長的使用壽命,在Cf/SiC材料上采用環(huán)境障涂層技術(shù)是一種有效的解決辦法。EBC是一種在發(fā)動機工作環(huán)境下使用的高溫結(jié)構(gòu)材料表面防護涂層,該涂層能夠在高溫結(jié)構(gòu)材料和發(fā)動機惡劣環(huán)境之間設(shè)立一道屏障,阻止或減小發(fā)動機環(huán)境(主要是高溫和水蒸氣)對高溫結(jié)構(gòu)材料性能的影響。

    經(jīng)過近三十年的研究,EBC體系已經(jīng)發(fā)展了四代,目前典型的第三代環(huán)境障涂層Si/3Al2O3·2SiO2+BSAS(1-xBaO-xSrO-Al2O3-2SiO2,0≤x≤1)/BSAS的試車已經(jīng)超過了15000h[6],但該涂層體系存在的主要問題是當(dāng)使用溫度超過1300℃時,BSAS與Si反應(yīng)生成低熔點玻璃態(tài)的析出物導(dǎo)致EBC涂層發(fā)生失效。因此,為了尋求更高的使用溫度和更長的使用壽命,目前對于EBC體系面層的研究方向主要集中在稀土硅酸鹽(RE2SiO5或RE2Si2O7)即第四代環(huán)境障涂層上。稀土硅酸鹽材料相對于第三代環(huán)境障涂層面層材料BSAS而言,在溫度超過1400℃時,具有更高的相結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,同時,其與3Al2O3·2SiO2+BSAS中間層化學(xué)兼容性較好,因此適宜作為更高溫度下的環(huán)境障涂層面層材料[7],其主要作用是增強該涂層體系的抗高溫和抗水蒸氣性能,但其目前存在的主要問題是容易在熱循環(huán)過程中產(chǎn)生裂紋導(dǎo)致其使用壽命較低,無法在高推重比航空發(fā)動機上獲得應(yīng)用。

    本研究采用電子束物理氣相沉積(Electron Beam Physical Vapor Deposition,EB-PVD)技術(shù)在 Cf/SiC上制備Si黏結(jié)層,利用等離子噴涂技術(shù)(Plasma Spraying,PS)噴涂 3Al2O3·2SiO2+BSAS中間層和Yb2SiO5面層,在1300℃下測試其抗水蒸氣性能,通過對涂層的微觀組織和相結(jié)構(gòu)分析,研究涂層在高溫水蒸氣環(huán)境下可能的失效機理。

    1 實驗材料和方法

    1.1 實驗材料及涂層的制備工藝

    基體材料為Cf/SiC,試樣的尺寸為30mm×10mm×1.5mm,黏結(jié)層材料為單質(zhì) Si,厚度約為60μm,采用 EB-PVD(EBPVD1100型 EB-PVD設(shè)備)工藝制備,其主要工藝參數(shù)為電壓9.5~11.0kV,電流0.55~0.68A,工作真空度2.1~20.0×10-3Pa,Si靶材與工件的間距為250mm,工件轉(zhuǎn)速為8r/min,沉積速率約為10μm·h-1;中間層材料為3Al2O3·2SiO2(莫來石)+BSAS,其厚度均約為 70μm,面層材料為Yb2SiO5,其厚度均約為110μm,采用大氣等離子噴涂工藝制備(5500-2000型大氣等離子噴涂設(shè)備)。

    1.2 實驗方法

    抗水蒸氣實驗設(shè)備的水蒸氣發(fā)生器的尺寸為φ320mm×480mm,加熱器功率為6kW,水沸騰后,電壓穩(wěn)定在135~145V之間。實驗所用的高溫爐溫度為1300℃,通過加熱器不斷地加熱,將水蒸氣和空氣的混合氣體持續(xù)不斷地帶入高溫爐并通過試樣表面。實驗共進行了200h,水的消耗量為0.1423m3,經(jīng)過計算,從水蒸氣發(fā)生器出口流出的水蒸氣流量為1.189m3/h,通過試樣表面的水蒸氣流速為0.54m/s。

    1.3 測試及表征

    涂層的表面和斷面微觀組織觀察和分析利用掃描電子顯微鏡 FEI-Quanta 600進行;用能譜分析儀INCAx-sight 6247測試涂層的元素含量;涂層的相結(jié)構(gòu)利用X射線衍射儀Bruker D8 Advance進行分析。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 Yb2SiO5環(huán)境障涂層抗水蒸氣性能

    在溫度為1300℃、壓力為1.013×105Pa、水蒸氣流速為0.54m/s的條件下,Cf/SiC和Cf/SiC+EBC涂層的重量變化曲線如圖1所示。

    圖1 Cf/SiC和Cf/SiC+EBC涂層在1300℃、1.013×105Pa、水蒸氣流速0.54m/s的環(huán)境下質(zhì)量變化曲線Fig.1 Mass change curves of Cf/SiC and EBC under experimental conditions of 0.54m/s water vapor flowing and 1.013×105Pa total pressure at 1300℃

    從圖1可知,Cf/SiC試樣在實驗進行到35h前,基本處于穩(wěn)定的增重狀態(tài),35h后增重幅度開始降低,實驗進行到170h時,開始處于失重狀態(tài);涂覆 EBC涂層的Cf/SiC試樣在實驗進行到114h之前一直處于穩(wěn)定的增重狀態(tài),114h后增重幅度開始緩慢降低,直至175h后才開始出現(xiàn)失重。因此,圖1的數(shù)據(jù)表明,Si/3Al2O3·2SiO2+BSAS/Yb2SiO5環(huán)境障涂層具備優(yōu)異的抗水蒸氣性能,如果以試樣的增重開始降低處計算,則涂覆EBC涂層后Cf/SiC的抗水蒸氣能力提高了2倍以上。

    圖2和圖3分別為Yb2SiO5環(huán)境障涂層實驗后的表面狀態(tài)和斷面組織結(jié)構(gòu)。從圖2可知,沉積態(tài)的EBC表面已經(jīng)發(fā)生了一定的燒結(jié),但不嚴(yán)重,這主要是因為等離子噴涂過程中等離子體的火焰溫度較高造成的;經(jīng)過200h的水蒸氣實驗后,表面已經(jīng)發(fā)生了嚴(yán)重?zé)Y(jié),而且表面出現(xiàn)了大量裂紋,裂紋最小寬度為53μm,最大裂紋寬度達到了97μm,此時涂層已經(jīng)開始從基體上發(fā)生局部脫落。

    從圖 3可知,經(jīng)過 200h的水蒸氣實驗后,Yb2SiO5面層的最外側(cè)比較疏松,同時,涂層和基體內(nèi)部都存在裂紋。裂紋在涂層內(nèi)部的寬度約為80μm,主要分布方向為縱向,從 Yb2SiO5面層穿過莫來石+BSAS中間層和Si黏結(jié)層,直至延伸到Cf/SiC基體內(nèi)部;裂紋在基體內(nèi)部的寬度約為30μm,分布方向為橫向,主要出現(xiàn)在靠近Si黏結(jié)層附近。

    2.2 Yb2SiO5環(huán)境障涂層在水蒸氣環(huán)境中的失效機理

    2.2.1 Yb2Si2O7的揮發(fā)造成 Yb2SiO5面層疏松和變薄

    從圖4可知,通過對 Yb2SiO5粉末、沉積態(tài)和經(jīng)過200h水蒸氣實驗后的 XRD進行分析后發(fā)現(xiàn),Yb2SiO5粉末以及經(jīng)過等離子噴涂后的Yb2SiO5涂層相結(jié)構(gòu)并沒有發(fā)生變化,即主要是單斜相的 Yb2SiO5,但經(jīng)過200h水蒸氣實驗后,面層內(nèi)不僅含有單斜相的Yb2SiO5,而且也含有單斜相的 Yb2Si2O7。

    Yb2Si2O7的形成主要是由于在長期的高溫和水蒸氣環(huán)境下,Yb2SiO5與水蒸氣發(fā)生了以下反應(yīng)[8]:

    同時,式(1)中生成的 Yb2Si2O7又與水蒸氣進一步發(fā)生了以下反應(yīng):

    圖4 Yb2SiO5面層實驗前后的XRD譜圖Fig.4 X-ray diffraction patterns of Yb2SiO5coatings before and after a 200h exposure

    在式(1)和(2)的反應(yīng)中,生成了兩種氣體,即 Yb(OH)3和Si(OH)4,這兩種氣體在水蒸氣實驗過程中不斷地揮發(fā)并被經(jīng)過試樣表面的水蒸氣帶走,從而導(dǎo)致最外側(cè)的 Yb2SiO5面層越來越疏松,如圖3所示。隨著實驗時間的延長,面層也變得越來越薄,這是造成涂覆EBC涂層的Cf/SiC試樣在實驗過程中失重的主要原因之一,另一個主要原因則是實驗過程中涂層的局部剝落。造成涂覆EBC涂層的Cf/SiC試樣增重的主要原因是發(fā)生了氧化反應(yīng),這些氧化反應(yīng)包括SiC與 H2O反應(yīng)生成SiO2,空氣中的O2通過貫穿整個涂層的裂紋與黏結(jié)層中的Si反應(yīng)生成SiO2,以及如式(1)所示的 Yb2SiO5與 H2O反應(yīng)生成了 Yb2Si2O7和Yb(OH)3。

    2.2.2 元素互擴散導(dǎo)致中間層和面層功能下降

    從圖5可知,Si/3Al2O3·2SiO2+BSAS/Yb2SiO5環(huán)境障涂層在1300℃、壓力為1.013×105Pa、水蒸氣流速為0.54m/s的環(huán)境下在經(jīng)過200h實驗后,原本僅存在于3Al2O3·2SiO2+BSAS中間層中的Ba,Sr,Al元素也存在于 Yb2SiO5面層中,這主要是由于Ba,Sr,Al元素在實驗過程中不斷地向 Yb2SiO5面層中擴散造成的,即Ba,Sr,Al元素向外擴散,而其中尤以Al元素的擴散最為嚴(yán)重。同時,Yb元素也由面層擴散進入了3Al2O3·2SiO2+BSAS中間層內(nèi),即Yb元素向內(nèi)擴散,只是沒有Ba,Sr,Al元素的擴散程度明顯。

    圖5 EBC涂層水蒸氣實驗200h后元素線掃描結(jié)果 (a)SEM圖片;(b)Ba;(c)Sr;(d)Al;(e)Si;(f)YbFig.5 EDS line scan results of EBC after an exposure of 200h (a)SEM image;(b)Ba;(c)Sr;(d)Al;(e)Si;(f)Yb

    在Si/3Al2O3·2SiO2+BSAS/Yb2SiO5環(huán)境障涂層體系中,由于Si與Cf/SiC的熱膨脹系數(shù)較接近,因此Si涂層主要起黏結(jié)作用,即增強基體與3Al2O3·2SiO2+BSAS中間層和 Yb2SiO5面層之間的結(jié)合力。中間層中的3Al2O3·2SiO2在 EBC中常作為黏結(jié)層使用,但在采用等離子噴涂時,由于莫來石固化凝結(jié)過程中溫降速率較大,使得涂層中存在較多的亞穩(wěn)態(tài)的莫來石,這些亞穩(wěn)態(tài)的莫來石在長時間的高溫環(huán)境下要轉(zhuǎn)化成自由能較低的穩(wěn)態(tài)的莫來石,兩者的密度不同,在轉(zhuǎn)變過程中就會產(chǎn)生熱應(yīng)力,從而造成裂紋的發(fā)生[9];而BSAS具有較低的熱膨脹系數(shù)及彈性模量,和莫來石匹配較好,涂層在熱循環(huán)過程中產(chǎn)生的熱應(yīng)力較小,會抑制裂紋的產(chǎn)生,因此,目前的第三代 EBC都將3Al2O3·2SiO2和BSAS二者混合起來作為中間層,以便在Si黏結(jié)層和面層之間建立一個過渡區(qū),其主要作用是起黏結(jié)作用,同時具備一定的抗水蒸氣能力。Yb2SiO5材料在溫度超過1400℃時,具有更高的相結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,與3Al2O3·2SiO2+BSAS中間層化學(xué)兼容性也較好,其主要作用是增強該涂層體系的抗高溫和抗水蒸氣性能。

    因此,如果中間層中的Ba,Sr,Al元素在實驗過程中不斷地向 Yb2SiO5面層中擴散,導(dǎo)致中間層內(nèi)這些元素的缺失,就會破壞3Al2O3·2SiO2和BSAS原有的相結(jié)構(gòu),導(dǎo)致中間層失去其功能;同樣,Yb元素的向內(nèi)擴散也會破壞 Yb2SiO5原有的相結(jié)構(gòu),從而降低其抗高溫和抗水蒸氣性能。所以,3Al2O3·2SiO2+BSAS中間層內(nèi)Ba,Sr,Al元素的向外擴散和Yb2SiO5面層中的Yb元素向內(nèi)擴散是導(dǎo)致涂層發(fā)生失效的主要原因之一。

    2.2.3 涂層內(nèi)存在的殘余應(yīng)力造成EBC涂層內(nèi)部出現(xiàn)裂紋

    在式(1)發(fā)生反應(yīng)過程中生成的 Yb2Si2O7以及Yb2SiO5,Si,3Al2O3·2SiO2,BSAS的熱膨脹系數(shù)與SiC均不相同[7],BSAS(4~5×10-6℃)與 SiC(4.5~5.5×10-6℃)的熱膨脹系數(shù)比較相近,而 Si(3.5~4.5×10-6℃),Yb2SiO5(3.5~4.5×10-6℃)的熱膨脹系數(shù)都小于 SiC,莫來石(5~6×10-6℃)的熱膨脹系數(shù)大于SiC。因此,在實驗過程中,熱膨脹系數(shù)的不匹配導(dǎo)致在試樣取出稱重這一冷卻過程中產(chǎn)生了一定的殘余應(yīng)力。當(dāng) EBC涂層被加熱到1300℃時,部分裂紋會自動愈合,從而使殘余應(yīng)力得到局部釋放;然而,涂層長期在1300℃的水蒸氣環(huán)境及冷卻條件下,內(nèi)部的殘余應(yīng)力會不斷加劇,當(dāng)應(yīng)力積累到一定程度時導(dǎo)致EBC涂層內(nèi)部萌生裂紋,這些裂紋甚至進一步擴展至Cf/SiC基體,從而導(dǎo)致涂層失效,如圖2,3所示。

    研究表明,在EBC涂層的厚度遠小于基體厚度的前提下,EBC涂層受到的應(yīng)力可以利用式(3)進行計算[10]:

    式中,σc為 EBC涂層受到的應(yīng)力,ESiC為 Cf/SiC的彈性模量,VSiC為Cf/SiC的泊松比,tSiC為Cf/SiC的厚度,tc為涂層的厚度,R為試樣的彎曲半徑。本研究中,EBC涂層的總厚度為 240μm,基體的厚度為1500μm,因此,在確定 Cf/SiC的彈性模量、泊松比的情況下,EBC涂層的殘余應(yīng)力可以利用式(3)計算出來,但由于 EBC涂層的厚度約為基體的厚度1/6,因此計算結(jié)果可能存在一定誤差。

    由圖6可知,涂覆 EBC涂層的試樣在1300℃、壓力1.013×105Pa、水蒸氣流速0.54m/s的環(huán)境下經(jīng)過50h實驗后,試樣發(fā)生了一定程度的彎曲;當(dāng)實驗達到100h時試樣的彎曲程度更加嚴(yán)重。顯然,圖6中試樣A面受到的壓力狀態(tài)為壓應(yīng)力,B面則為拉應(yīng)力。同時,根據(jù)Cf/SiC試樣的尺寸和 EBC涂層的厚度,經(jīng)過計算,50h實驗后涂覆 EBC涂層試樣的彎曲半徑為90.84mm,經(jīng)100h實驗后涂覆 EBC涂層試樣的彎曲半徑為57.58mm。因此,根據(jù)式(3),經(jīng)過50h實驗后,EBC涂層受到的應(yīng)力增加了57.7%。

    圖6 EBC涂層實驗后試樣外觀(a)50h;(b)100hFig.6 Macroscopic photographs of the EBC specimens after an exposure of 50h(a)and 200h(b)

    如前所述,由于EBC涂層材料的熱膨脹系數(shù)不匹配,涂層內(nèi)部的殘余應(yīng)力隨著實驗時間的延長而不斷加劇,同時,涂層受到的應(yīng)力也不斷增加,二者的交互作用,使涂層內(nèi)部出現(xiàn)的裂紋越來越多,裂紋寬度也不斷增大,這些裂紋甚至進一步擴展至Cf/SiC基體。水蒸氣沿著這些裂紋穿過莫來石+BSAS中間層和Si黏結(jié)層,內(nèi)擴散到Cf/SiC基體表面,從而造成 Si黏結(jié)層和基體的加速氧化腐蝕而導(dǎo)致涂層失效。

    3 結(jié)論

    (1)涂覆 Si/3Al2O3·2SiO2+BSAS/Yb2SiO5環(huán)境障涂層的 Cf/SiC試樣在 1300℃、壓力 1.013×105Pa、水蒸氣流速0.54m/s的環(huán)境下,當(dāng)實驗進行到175h時試樣開始失重。

    (2)水蒸氣實驗過程中生成了單斜相的Yb2Si2O7,Yb2Si2O7進一步與 H2O反應(yīng)生成的 Yb(OH)3和Si(OH)4氣體不斷地揮發(fā)是造成 Yb2SiO5面層疏松和變薄并導(dǎo)致試樣失重的主要原因。

    (3)在實驗過程中3Al2O3·2SiO2+BSAS中間層內(nèi)Ba,Sr,Al元素的向外擴散造成中間層失去其功能、Yb2SiO5面層中的 Yb元素向內(nèi)擴散破壞其原有的相結(jié)構(gòu)是導(dǎo)致涂層發(fā)生失效的原因之一。

    (4)EBC涂層內(nèi)存在的殘余應(yīng)力隨著實驗時間的延長而增加,當(dāng)應(yīng)力水平達到一定程度時將導(dǎo)致涂層內(nèi)部出現(xiàn)裂紋,水蒸氣沿著裂紋穿過莫來石+BSAS中間層和Si黏結(jié)層,內(nèi)擴散到Cf/SiC基體,從而造成Si黏結(jié)層和基體的加速氧化腐蝕而失效。

    [1] 周長城,張長瑞,胡海峰,等.Cf/SiC復(fù)合材料制備工藝研究[J].材料導(dǎo)報,2007,21(2):148—150.

    [2] MENON M N,FANG H T,WU D C,et al.Creep and stress rupture behavior of an advanced silicon nitride[J].Journal of the A-merican Ceramic Society,1994,77(5):1217-1241.

    [3] GASDASKA C J.Tensile creep in an in situ reinforced silicon nitride[J].Journal of the American Ceramic Society,1994,77(9):2408-2418.

    [4] RENDTEL A,HüBNER H,HERRMANN M,et al.Si3N4/SiC nanocomposite materials:II.Hot strength,creep,and oxidation resistance[J].Journal of the American Ceramic Society,1998,81(5):1109-1120.

    [5] KLEMM H,SCHUBERT C.Silicon nitride/molybdenum disilicide composite with superior long-term oxidation resistance at 1500℃[J].Journal of the American Ceramic Society,2001,84(10):2430-2432.

    [6] BHATIA T,EATON H,SUN E,et al.Advanced environmental barrier coatings for SiC/SiC composites[A].Proceeding of GT2005[C].Nevada:Reno-Tahoe,2005.1-6.

    [7] LEE K N,DENNIS S,NAROTTAM P.Rare earth silicate environmental barrier coatings for SiC/SiC composites and Si3N4 ceramics[J].Journal of the European Ceramic Society,2005,25(10):1705-1715.

    [8] SHUNKICHI U,TATSU KI O,HUA L.Recession behavior of Yb2Si2O7phase under high speed steam jet at high temperatures[J].Corrosion Science,2008,50(1):178-182.

    [9] LEE K N,MILLER R A,SON J.New generation of plasmasprayed mullite coatings on silicon-carbide[J].Journal of the A-merican Ceramic Society,1995,78(3):705-710.

    [10] LEE K N,ELDRIDGE J,ROBINSON R C.Residual stress and their effects on the durability of environmental barrier coatings for SiC ceramics[J].Journal of the American Ceramic Society,2005,88(12):3483-3488.

    Study of Water Vapor Corrosion at 1300℃of Si/3Al2O3·2SiO2+BSAS/Yb2SiO5Environmental Barrier Coatings

    HE Shi-mei1,2,MU Ren-de1,XU Zhen-hua1,HE Li-min1,HUAN G Guang-hong1
    (1 Beijing Institute of Aeronautical Materials,Beijing 100095,China;2 State Key Laboratory of Powder Metallurgy,Central South University,Changsha 410083,China)

    A Si bond coat had been deposited on a Cf/SiC specimen by electron beam physical vapor deposition(EB-PVD),and then a mixed layer of mullite and BSAS and a Yb2SiO5top coat were sprayed by plasma spraying(PS).The water vapor corrosion behavior was tested under the conditions of 0.54m/s,1.013×105Pa and 1300℃.The results indicate that the loss of mass was observed after 175h exposure under experiment conditions.The formation and volatilization of Yb(OH)3and Si(OH)4can be accountable for mass loss of those specimens.The combination of outward diffusions of Ba,Sr and Al in middle coating and inward diffusions of Yb in Yb2SiO5coating,and residual stresses existed in EBC lead to the failure of EBC.

    Yb2SiO5;environmental barrier coating;water vapor corrosion;failure

    T32

    A

    1001-4381(2011)07-0034-05

    2011-01-09;

    2011-05-08

    賀世美(1977—),男,碩士研究生,工程師,主要從事熱障涂層、環(huán)境障涂層等高溫防護涂層的研究,聯(lián)系地址:北京81信箱5分箱(100095),E-mail:heshimei2001@163.com

    猜你喜歡
    中間層水蒸氣面層
    藏在空氣里的水蒸氣
    常用天然改性瀝青面層材料比選
    公路工程施工中瀝青面層連續(xù)攤鋪技術(shù)的應(yīng)用
    橋梁工程中混凝土面層施工技術(shù)初探
    江西建材(2018年1期)2018-04-04 05:26:16
    水蒸氣變戲法
    液化天然氣在別錫公路面層施工中的應(yīng)用
    中國公路(2017年10期)2017-07-21 14:02:37
    鎳基高溫合金TLP擴散焊中間層材料研究進展
    焊接(2016年8期)2016-02-27 13:05:10
    B含量對IC10合金TLP焊接用中間層材料及接頭組織的影響
    焊接(2016年6期)2016-02-27 13:04:55
    迷宮篇
    社會中間層建設(shè)與活動機制網(wǎng)研究
    岛国在线观看网站| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久久热在线av| 欧美一级毛片孕妇| 热99re8久久精品国产| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久免费观看电影| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 丝袜在线中文字幕| 热re99久久国产66热| 性少妇av在线| 超色免费av| 69av精品久久久久久 | 免费看十八禁软件| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 老司机影院毛片| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 夜夜夜夜夜久久久久| 90打野战视频偷拍视频| 精品一品国产午夜福利视频| 97人妻天天添夜夜摸| 我的亚洲天堂| 人人妻人人澡人人看| 久久中文字幕一级| 国产伦理片在线播放av一区| 乱人伦中国视频| 日韩免费高清中文字幕av| 国产高清videossex| 免费看十八禁软件| 国产一区有黄有色的免费视频| 曰老女人黄片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲中文日韩欧美视频| 大陆偷拍与自拍| 嫩草影视91久久| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲精品国产区一区二| 国产亚洲av高清不卡| 午夜免费鲁丝| 久久国产精品人妻蜜桃| 91精品国产国语对白视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久99一区二区三区| a级毛片在线看网站| a级毛片在线看网站| 亚洲av第一区精品v没综合| 另类亚洲欧美激情| 麻豆乱淫一区二区| 咕卡用的链子| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 超色免费av| 久久精品国产亚洲av高清一级| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲少妇的诱惑av| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产在视频线精品| 色视频在线一区二区三区| 精品久久蜜臀av无| 国产精品成人在线| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 操出白浆在线播放| 精品少妇黑人巨大在线播放| 超碰97精品在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲熟女毛片儿| 在线观看www视频免费| 另类精品久久| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产精品久久电影中文字幕 | 国产精品av久久久久免费| 国产一区二区三区综合在线观看| 两个人免费观看高清视频| 岛国在线观看网站| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 女同久久另类99精品国产91| 欧美 日韩 精品 国产| 韩国精品一区二区三区| 久久久精品区二区三区| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲精品久久午夜乱码| 午夜久久久在线观看| 久久国产精品大桥未久av| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 热99久久久久精品小说推荐| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 国产高清激情床上av| 亚洲精品美女久久av网站| 色94色欧美一区二区| 国产成人精品无人区| 一级,二级,三级黄色视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 9热在线视频观看99| 欧美日韩亚洲高清精品| www.自偷自拍.com| 精品视频人人做人人爽| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 国产亚洲av高清不卡| 午夜激情av网站| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 国产亚洲av高清不卡| av天堂在线播放| 一区二区日韩欧美中文字幕| 在线天堂中文资源库| 精品乱码久久久久久99久播| 一区福利在线观看| 国产男靠女视频免费网站| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 99国产精品99久久久久| 欧美大码av| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产成人精品久久二区二区免费| 天堂8中文在线网| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久99一区二区三区| 日本a在线网址| 亚洲人成电影观看| 黄色片一级片一级黄色片| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 欧美中文综合在线视频| 人人澡人人妻人| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 老司机午夜福利在线观看视频 | 伦理电影免费视频| 久久精品91无色码中文字幕| 国产色视频综合| 亚洲人成电影免费在线| 国产成人欧美在线观看 | 电影成人av| 国产精品 国内视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 欧美成人免费av一区二区三区 | 深夜精品福利| 欧美黑人精品巨大| 国产又色又爽无遮挡免费看| 91成人精品电影| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产日韩欧美视频二区| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 99精品在免费线老司机午夜| 在线 av 中文字幕| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日韩欧美国产一区二区入口| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 午夜免费成人在线视频| 两个人免费观看高清视频| 女性生殖器流出的白浆| 一级片免费观看大全| 中文字幕人妻熟女乱码| 免费在线观看黄色视频的| aaaaa片日本免费| 免费av中文字幕在线| www.精华液| 久久午夜综合久久蜜桃| 黑人操中国人逼视频| 麻豆乱淫一区二区| 国产在线一区二区三区精| 精品视频人人做人人爽| 精品亚洲成国产av| 亚洲精品在线观看二区| 好男人电影高清在线观看| 男人舔女人的私密视频| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美 日韩 精品 国产| 久久久久久人人人人人| 悠悠久久av| 色老头精品视频在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 免费看a级黄色片| 日本欧美视频一区| 欧美午夜高清在线| 性高湖久久久久久久久免费观看| 老鸭窝网址在线观看| 欧美在线一区亚洲| 久久久久久久精品吃奶| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 亚洲精品国产精品久久久不卡| 一夜夜www| 精品国产乱码久久久久久小说| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 美女扒开内裤让男人捅视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久久国产一区二区| 亚洲精品国产一区二区精华液| svipshipincom国产片| 成人影院久久| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲精品成人av观看孕妇| 999久久久精品免费观看国产| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲全国av大片| 极品少妇高潮喷水抽搐| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日本欧美视频一区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| av视频免费观看在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 一进一出好大好爽视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 成人手机av| 国产精品久久电影中文字幕 | 夜夜夜夜夜久久久久| 成人影院久久| 我要看黄色一级片免费的| av线在线观看网站| 亚洲,欧美精品.| 少妇被粗大的猛进出69影院| 日韩欧美一区视频在线观看| 免费高清在线观看日韩| 免费观看a级毛片全部| 女警被强在线播放| 高清av免费在线| 精品久久蜜臀av无| 亚洲av片天天在线观看| 色老头精品视频在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 日本欧美视频一区| 午夜福利,免费看| 女人久久www免费人成看片| 亚洲黑人精品在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 丰满饥渴人妻一区二区三| 色在线成人网| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产高清激情床上av| 国产91精品成人一区二区三区 | 两人在一起打扑克的视频| 亚洲国产欧美在线一区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久 成人 亚洲| 嫩草影视91久久| 国产一区二区三区视频了| 免费少妇av软件| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲五月婷婷丁香| √禁漫天堂资源中文www| av不卡在线播放| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲精品一二三| 交换朋友夫妻互换小说| 777米奇影视久久| 欧美久久黑人一区二区| 一级毛片女人18水好多| av不卡在线播放| videos熟女内射| 俄罗斯特黄特色一大片| 两人在一起打扑克的视频| 丰满少妇做爰视频| 91成人精品电影| 亚洲第一青青草原| 国产三级黄色录像| 国产精品成人在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 怎么达到女性高潮| 亚洲五月色婷婷综合| 精品人妻在线不人妻| 18禁美女被吸乳视频| 精品久久久久久电影网| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 一级黄色大片毛片| 999久久久国产精品视频| 久久久国产欧美日韩av| 午夜福利,免费看| 国产有黄有色有爽视频| 中文欧美无线码| av又黄又爽大尺度在线免费看| 日本av手机在线免费观看| 五月天丁香电影| 国产欧美日韩一区二区三区在线| h视频一区二区三区| 免费高清在线观看日韩| 国产成人影院久久av| 国产成人免费观看mmmm| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 精品久久久精品久久久| 日韩中文字幕欧美一区二区| 在线观看人妻少妇| 久久av网站| 大型av网站在线播放| 女警被强在线播放| av天堂久久9| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 精品一品国产午夜福利视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 日韩人妻精品一区2区三区| 两人在一起打扑克的视频| 国产成人免费无遮挡视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 黄片小视频在线播放| 亚洲熟女精品中文字幕| 成人精品一区二区免费| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产精品av久久久久免费| 精品一区二区三区四区五区乱码| 大片免费播放器 马上看| 免费看a级黄色片| 久久中文看片网| 人成视频在线观看免费观看| 夫妻午夜视频| 麻豆成人av在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 国产成人av教育| 黑人操中国人逼视频| 久久人人97超碰香蕉20202| kizo精华| 超色免费av| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 热re99久久精品国产66热6| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲精华国产精华精| 久久ye,这里只有精品| 水蜜桃什么品种好| 久久毛片免费看一区二区三区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 高清在线国产一区| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩免费av在线播放| 国产不卡av网站在线观看| 在线看a的网站| 国产麻豆69| 日日夜夜操网爽| 日本黄色视频三级网站网址 | 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲av美国av| 日韩大码丰满熟妇| 国产精品久久电影中文字幕 | 欧美中文综合在线视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲精品中文字幕在线视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久中文字幕一级| 一进一出抽搐动态| 搡老熟女国产l中国老女人| 一个人免费看片子| 日韩大码丰满熟妇| 国产av国产精品国产| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| svipshipincom国产片| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 岛国毛片在线播放| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲中文日韩欧美视频| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产精品一区二区免费欧美| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲久久久国产精品| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产精品久久久久久精品古装| 黄色视频不卡| 免费在线观看黄色视频的| 国产精品久久久久成人av| 午夜福利一区二区在线看| 后天国语完整版免费观看| 一本久久精品| 国产精品国产av在线观看| 欧美在线一区亚洲| 777米奇影视久久| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 精品人妻1区二区| 久久中文字幕人妻熟女| 老司机午夜十八禁免费视频| 9191精品国产免费久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 99国产综合亚洲精品| 女人精品久久久久毛片| 美国免费a级毛片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 777米奇影视久久| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产欧美日韩精品亚洲av| 制服诱惑二区| 国产免费视频播放在线视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| av有码第一页| 十分钟在线观看高清视频www| 一本大道久久a久久精品| 国产一区有黄有色的免费视频| 51午夜福利影视在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 999久久久精品免费观看国产| 国产精品免费一区二区三区在线 | 国产不卡一卡二| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲色图综合在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 两性夫妻黄色片| 女性被躁到高潮视频| 欧美日本中文国产一区发布| 欧美一级毛片孕妇| 激情视频va一区二区三区| 国产精品av久久久久免费| av天堂久久9| 黄色 视频免费看| 国产午夜精品久久久久久| 69精品国产乱码久久久| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久久欧美国产精品| 一区在线观看完整版| 亚洲欧美一区二区三区久久| 一区二区日韩欧美中文字幕| 十八禁人妻一区二区| 99国产精品免费福利视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 天堂8中文在线网| 国产高清激情床上av| 人人妻人人澡人人看| 手机成人av网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 日本vs欧美在线观看视频| 久热爱精品视频在线9| 一个人免费在线观看的高清视频| √禁漫天堂资源中文www| 涩涩av久久男人的天堂| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲国产欧美网| 成年人免费黄色播放视频| 国产亚洲欧美精品永久| 2018国产大陆天天弄谢| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲性夜色夜夜综合| 久久影院123| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品偷伦视频观看了| 我要看黄色一级片免费的| 久久中文看片网| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲精品成人av观看孕妇| 黑丝袜美女国产一区| 久久热在线av| 极品少妇高潮喷水抽搐| 一级,二级,三级黄色视频| 中文字幕高清在线视频| 另类亚洲欧美激情| 欧美黄色淫秽网站| 老熟妇仑乱视频hdxx| 中亚洲国语对白在线视频| 色综合婷婷激情| 亚洲,欧美精品.| 精品久久久久久电影网| 曰老女人黄片| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 日本黄色视频三级网站网址 | 91麻豆精品激情在线观看国产 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 2018国产大陆天天弄谢| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 天堂8中文在线网| 在线观看人妻少妇| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 美女福利国产在线| 国产高清激情床上av| 中文字幕人妻熟女乱码| 老司机亚洲免费影院| 99re6热这里在线精品视频| 在线av久久热| 日本黄色视频三级网站网址 | 国产一区二区激情短视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产成人精品在线电影| 国产精品免费视频内射| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 窝窝影院91人妻| 精品乱码久久久久久99久播| 一级片'在线观看视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 99香蕉大伊视频| 在线观看66精品国产| 国产福利在线免费观看视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲久久久国产精品| 在线播放国产精品三级| 亚洲国产看品久久| 老司机福利观看| 丝袜喷水一区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 午夜福利在线免费观看网站| 国产精品一区二区免费欧美| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 最新在线观看一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美乱妇无乱码| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产成人免费观看mmmm| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产精品偷伦视频观看了| 99国产精品一区二区三区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 亚洲,欧美精品.| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲欧美一区二区三区久久| 欧美黑人欧美精品刺激| 大片电影免费在线观看免费| 丝瓜视频免费看黄片| 91国产中文字幕| 欧美精品啪啪一区二区三区| 女性生殖器流出的白浆| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产一区二区在线观看av| 中文字幕制服av| 嫁个100分男人电影在线观看| 精品福利观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 美国免费a级毛片| 老司机影院毛片| 中文字幕高清在线视频| 五月开心婷婷网| 国产99久久九九免费精品| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 黑人猛操日本美女一级片| 男女无遮挡免费网站观看| 少妇的丰满在线观看| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲免费av在线视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 中文亚洲av片在线观看爽 | 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 美国免费a级毛片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 热re99久久国产66热| 露出奶头的视频| 午夜福利视频精品| 国产成人精品在线电影| 亚洲色图综合在线观看| 深夜精品福利| 青青草视频在线视频观看| 国产91精品成人一区二区三区 | 丁香欧美五月| av片东京热男人的天堂| 极品少妇高潮喷水抽搐| 99热网站在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 性少妇av在线| 欧美精品高潮呻吟av久久| 精品久久蜜臀av无| 国产在线观看jvid| av又黄又爽大尺度在线免费看| videos熟女内射| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 纯流量卡能插随身wifi吗| 99香蕉大伊视频| 蜜桃国产av成人99| 国产色视频综合| 一边摸一边做爽爽视频免费| 一级片免费观看大全| 手机成人av网站| 欧美精品一区二区大全| 亚洲专区字幕在线| 国产av精品麻豆| 精品高清国产在线一区| 国产精品九九99| 精品国产乱子伦一区二区三区| 一进一出好大好爽视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 十分钟在线观看高清视频www| av线在线观看网站| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲天堂av无毛| 老汉色∧v一级毛片| av福利片在线| 中文字幕制服av| 日本一区二区免费在线视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美日韩福利视频一区二区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 一区二区av电影网|