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Zr、Hf系超高温陶瓷抗氧化烧蚀性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 课题的研究背景及意义第11-12页
    1.2 超高温材料第12-15页
        1.2.1 难熔金属及其合金第12-13页
        1.2.2 C/C复合材料第13-14页
        1.2.3 C/SiC复合材料第14页
        1.2.4 超高温陶瓷材料第14-15页
    1.3 超高温陶瓷材料的研究现状第15-19页
        1.3.1 碳化物陶瓷第15-17页
        1.3.2 硼化物陶瓷第17-19页
    1.4 烧蚀方法的评定第19-20页
    1.5 选题依据及研究内容第20-22页
第2章 实验方法第22-28页
    2.1 试样的制备第22-23页
        2.1.1 粉体制备第22页
        2.1.2 块体制备第22-23页
    2.2 烧蚀试验第23-26页
        2.2.1 试验平台第23-24页
        2.2.2 烧蚀温度的测定第24-26页
    2.3 测试方法第26-28页
        2.3.1 相对密度的测定第26页
        2.3.2 线烧蚀率、质量烧蚀率的测定第26-27页
        2.3.3 显微形貌的观测第27页
        2.3.4 化学成分的测定第27-28页
第3章 Zr系超高温陶瓷抗氧化烧蚀性能研究第28-79页
    3.1 引言第28页
    3.2 Zr系超高温陶瓷的制备结果第28-30页
    3.3 ZrC-SiC超高温陶瓷抗氧化烧蚀行为分析第30-51页
        3.3.1 烧蚀温度对ZrC-SiC抗氧化烧蚀性能的影响第30-33页
        3.3.2 烧蚀温度对ZrC-SiC烧蚀层结构的影响第33-45页
        3.3.3 SiC含量对ZrC-SiC抗氧化烧蚀性能的影响第45-46页
        3.3.4 SiC含量对ZrC-SiC烧蚀层结构的影响第46-50页
        3.3.5 抗烧蚀机理研究第50-51页
    3.4 Zr B_2-SiC超高温陶瓷抗氧化烧蚀行为分析第51-79页
        3.4.1 烧蚀温度对Zr B_2-SiC抗氧化烧蚀性能的影响第51-55页
        3.4.2 烧蚀温度对Zr B_2-SiC烧蚀层结构的影响第55-67页
        3.4.3 SiC含量对Zr B_2-SiC抗氧化烧蚀性能的影响第67-70页
        3.4.4 SiC含量对Zr B_2-SiC烧蚀层结构的影响第70-77页
        3.4.5 抗烧蚀机理研究第77-79页
第4章 Hf系超高温陶瓷抗氧化烧蚀性能研究第79-111页
    4.1 引言第79页
    4.2 Hf系超高温陶瓷的制备结果第79-82页
    4.3 HfC-SiC超高温陶瓷抗氧化烧蚀行为分析第82-94页
        4.3.1 烧蚀温度对HfC-SiC抗氧化烧蚀性能的影响第82-83页
        4.3.2 烧蚀温度对HfC-SiC烧蚀层结构的影响第83-87页
        4.3.3 SiC含量对HfC-SiC抗氧化烧蚀性能的影响第87-88页
        4.3.4 SiC含量对HfC-SiC烧蚀层结构的影响第88-92页
        4.3.5 抗烧蚀机理研究第92-94页
    4.4 HfB_2-SiC超高温陶瓷抗氧化烧蚀行为分析第94-111页
        4.4.1 烧蚀温度对HfB_2-SiC抗氧化烧蚀性能的影响第94-97页
        4.4.2 烧蚀温度对HfB_2-SiC烧蚀层结构的影响第97-103页
        4.4.3 SiC含量对HfB_2-SiC抗氧化烧蚀性能的影响第103-105页
        4.4.4 SiC含量对HfB_2-SiC烧蚀层结构的影响第105-109页
        4.4.5 抗烧蚀机理研究第109-111页
结论第111-113页
参考文献第113-116页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第116-117页
致谢第117页

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