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耐高温抗烧蚀无机颗粒改性碳/酚醛复合材料的制备与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 前言第14-32页
    1.1 课题背景第14-16页
    1.2 烧蚀材料的定义、分类与研制历程第16-18页
    1.3 烧蚀用酚醛树脂的研究第18-24页
        1.3.1 酚醛树脂的耐高温特点第18-19页
        1.3.2 酚醛树脂的热裂解第19-21页
        1.3.3 酚醛树脂的化学改性第21-24页
    1.4 碳/酚醛耐烧蚀复合材料国内外研究进展第24-29页
    1.5 本论文的主要研究思路和主要研究内容第29-32页
        1.5.1 主要研究思路第29-30页
        1.5.2 主要研究内容第30-32页
第2章 ZrSi_2颗粒改性酚醛树脂及其热稳定性研究第32-50页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验部分第32-33页
        2.2.1 实验原料第32页
        2.2.2 实验仪器及设备第32-33页
    2.3 ZrSi_2改性酚醛树脂的制备第33-34页
        2.3.1 ZrSi_2改性酚醛树脂制备工艺流程图第33-34页
    2.4 实验测试及表征第34-35页
        2.4.1 傅里叶红外光谱分析第34页
        2.4.2 动态热机械分析(DMA)第34页
        2.4.3 热失重分析(TG)第34页
        2.4.4 X射线衍射分析(XRD)第34页
        2.4.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第34-35页
    2.5 实验结果与讨论第35-49页
        2.5.1 ZrSi_2对酚醛树脂固化过程的影响第35-36页
        2.5.2 ZrSi_2对酚醛树脂玻璃化转变温度的影响第36-37页
        2.5.3 ZrSi_2对酚醛树脂热稳定性的影响第37-41页
        2.5.4 ZrSi_2对酚醛树脂裂解反应活化能的影响第41-46页
        2.5.5 ZrSi_2对酚醛树脂裂解产物物相的影响第46-49页
    2.6 本章小结第49-50页
第3章 ZrSi_2颗粒改性碳/酚醛复合材料制备与基本参数测定第50-68页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 实验原料第50-51页
        3.2.2 实验仪器及设备第51页
    3.3 ZrSi_2改性碳/酚醛复合材料的制备第51-52页
        3.3.1 ZrSi_2改性碳/酚醛复合材料制备工艺流程图第51-52页
    3.4 实验测试及表征第52-55页
        3.4.1 粒径测试第52-53页
        3.4.2 粘度测试第53页
        3.4.3 表面张力测试第53页
        3.4.4 场发射电子扫描电镜分析(FESEM)第53-54页
        3.4.5 密度测试第54页
        3.4.6 孔隙率含量测试第54页
        3.4.7 导热系数测试第54-55页
        3.4.8 高温热失重率与热变形率测试第55页
    3.5 实验结果与讨论第55-66页
        3.5.1 ZrSi_2颗粒在酚醛树脂中的分散第55-60页
        3.5.2 ZrSi_2颗粒对碳/酚醛预浸料的影响第60-61页
        3.5.3 ZrSi_2对碳/酚醛复合材料密度与孔隙率的影响第61-63页
        3.5.4 ZrSi_2对碳/酚醛复合材料热失重率与热变形率的影响第63-65页
        3.5.5 ZrSi_2对碳/酚醛复合材料及其裂解产物导热系数的影响第65-66页
    3.6 本章小结第66-68页
第4章 ZrSi_2颗粒对碳/酚醛复合材料烧蚀与隔热性能的影响第68-89页
    4.1 引言第68页
    4.2 实验部分第68-69页
        4.2.1 实验原料第68-69页
        4.2.2 实验仪器及设备第69页
    4.3 烧蚀试样的制备第69-70页
    4.4 实验测试及表征第70-71页
        4.4.1 氧乙炔烧蚀测试第70页
        4.4.2 烧蚀过程的温度测试第70页
        4.4.3 场发射电子扫描电镜分析(FESEM)第70-71页
    4.5 实验结果与讨论第71-87页
        4.5.1 ZrSi_2对碳/酚醛复合材料烧蚀性能的影响第71-72页
        4.5.2 ZrSi_2对碳/酚醛复合材料烧蚀过程中隔热性能的影响第72-74页
        4.5.3 ZrSi_2对碳/酚醛复合材料烧蚀形貌的影响第74-78页
        4.5.4 ZrSi_2对碳/酚醛复合材料烧蚀机制的影响第78-87页
        4.5.5 ZrSi_2颗粒最佳添加用量分析第87页
    4.6 本章小结第87-89页
第5章 ZrSi_2颗粒对碳/酚醛复合材料及裂解产物力学性能的影响第89-107页
    5.1 引言第89页
    5.2 实验部分第89-90页
        5.2.1 实验原料第89-90页
        5.2.2 实验仪器及设备第90页
    5.3 实验测试及表征第90-92页
        5.3.1 弯曲强度测试第90-91页
        5.3.2 剪切强度测试第91-92页
        5.3.3 高温静烧试验第92页
        5.3.4 场发射电子扫描电镜分析(FESEM)第92页
    5.4 实验结果与讨论第92-105页
        5.4.1 ZrSi_2对碳/酚醛复合材料及其裂解产物弯曲性能的影响第92-96页
        5.4.2 ZrSi_2对碳/酚醛复合材料及其裂解产物层间剪切性能的影响第96-100页
        5.4.3 ZrSi_2改性碳/酚醛复合材料氧乙炔烧蚀热应力场模拟第100-104页
        5.4.4 ZrSi_2改性碳/酚醛复合材料烧蚀热应力破坏分析第104-105页
    5.5 本章小结第105-107页
第6章 ZrSi_2-云母粉改性碳/酚醛复合材料制备与性能研究第107-119页
    6.1 引言第107页
    6.2 实验部分第107-108页
        6.2.1 实验原料第107-108页
        6.2.2 实验仪器及设备第108页
    6.3 ZrSi_2-云母粉改性碳/酚醛复合材料制备第108-109页
    6.4 实验测试及表征第109-110页
        6.4.1 高温静烧试验第109页
        6.4.2 剪切强度测试第109页
        6.4.3 场发射电子扫描电镜分析(FESEM)第109页
        6.4.4 X射线衍射分析(XRD)第109-110页
        6.4.5 氧乙炔烧蚀测试第110页
        6.4.6 烧蚀过程的温度测试第110页
    6.5 实验结果与讨论第110-118页
        6.5.1 云母粉对ZrSi_2-碳/酚醛复合材料裂解产物层间剪切强度的影响第110-113页
        6.5.2 云母粉对ZrSi_2-碳/酚醛复合材料烧蚀性能的影响第113-114页
        6.5.3 云母粉对ZrSi_2-碳/酚醛复合材料烧蚀过程中隔热性能的影响第114-115页
        6.5.4 10wt%ZrSi_2-4wt%云母粉改性碳/酚醛复合材料烧蚀形貌及机制第115-117页
        6.5.5 云母粉最佳添加用量分析第117-118页
    6.6 本章小结第118-119页
第7章 全文总结及今后的工作展望第119-123页
    7.1 本文结论第119-121页
    7.2 本文特色及创新点第121页
    7.3 今后的工作展望第121-123页
参考文献第123-137页
致谢第137-138页
攻读博士学位期间发表论文、国际会议和专利申请第138-139页

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