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C/C-AlSiB耗散防热复合材料的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-28页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第9页
    1.2 防热材料的研究现状及进展第9-25页
        1.2.1 难熔金属及复合材料第10-12页
        1.2.2 超高温陶瓷基复合材料第12-15页
        1.2.3 石墨及石墨基复合材料第15-21页
        1.2.4 碳/碳复合材料及其抗氧化性研究第21-25页
    1.3 防热复合材料的烧蚀模型第25-27页
    1.4 本文的主要研究内容第27-28页
第2章 试验材料与试验方法第28-35页
    2.1 试验材料第28页
    2.2 试验方法第28-35页
        2.2.1 C/C基体孔隙表征第28-29页
        2.2.2 密度测试及耗散剂体积分数、复合材料致密度计算第29-30页
        2.2.3 组织观察及成分分析第30-31页
        2.2.4 弯曲性能测试第31页
        2.2.5 热膨胀性能分析第31-32页
        2.2.6 热导率测试第32-33页
        2.2.7 氧乙炔烧蚀试验第33-34页
        2.2.8 复合材料制备方法第34-35页
第3章 C/C-AlSiB耗散防热复合材料制备和显微组织第35-50页
    3.1 引言第35页
    3.2 耗散防热复合材料体系选择第35-44页
        3.2.1 耗散防热复合材料基体选取及基本表征第35-40页
        3.2.2 耗散剂选取第40-44页
    3.3 C/C-AlSiB复合材料制备与显微组织第44-49页
        3.3.1 C/C-AlSiB复合材料制备第44-45页
        3.3.2 C/C-AlSiB复合材料的显微组织第45-49页
    3.4 本章小结第49-50页
第4章 1.63CC-AlSiB复合材料力学性能和热物理性能第50-58页
    4.1 引言第50页
    4.2 1.63CC-AlSiB复合材料的力学性能第50-54页
        4.2.1 耗散剂的加入对基体弯曲性能的影响第50-51页
        4.2.2 基体及C/C-AlSiB复合材料弯曲断口观察及断裂机理第51-54页
    4.3 1.63CC-AlSiB复合材料的热物理性能第54-57页
        4.3.1 1.63CC-AlSiB复合材料热膨胀性能研究第54-56页
        4.3.2 1.63CC-AlSiB复合材料热导率第56-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 CC-AlSiB复合材料烧蚀性能及机理第58-74页
    5.1 引言第58页
    5.2 C/C-AlSiB复合材料烧蚀性能第58-63页
        5.2.1 C/C基体及C/C-AlSiB复合材料烧蚀过程表面温度变化第58-59页
        5.2.2 AlSiB浸渗剂的加入对C/C-AlSiB复合材料烧蚀性能的影响第59-62页
        5.2.3 不同烧蚀时间下C/C-AlSiB复合材料烧蚀性能第62-63页
    5.3 C/C基体及C/C-AlSiB复合材料烧蚀微观组织演变第63-69页
        5.3.1 C/C基体烧蚀表面微观形貌第63-64页
        5.3.2 C/C-AlSiB复合材料不同烧蚀区域表面微观组织和成分变化第64-67页
        5.3.3 C/C-AlSiB复合材料不同烧蚀时间表面微观组织和物相变化第67-69页
    5.4 C/C-AlSiB耗散防热复合材料耐烧蚀机理第69-72页
    5.5 本章小结第72-74页
结论第74-76页
参考文献第76-83页
攻读硕士学位期间发表的专利第83-84页
致谢第84页

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