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 |