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一体化防隔热复合材料的结构和性能演变规律研究

摘要第11-13页
ABSTRACT第13-14页
第一章 绪论第15-28页
    1.1 课题研究背景第15页
    1.2 热防护材料研究第15-21页
        1.2.1 烧蚀防热材料第16-17页
        1.2.2 低/非烧蚀防热材料第17-19页
        1.2.3 高性能隔热材料第19-20页
        1.2.4 抗烧蚀防隔热一体化材料第20-21页
    1.3 热防护材料性能演化规律研究现状第21-26页
        1.3.1 超高温陶瓷复合材料性能演变规律研究第22-23页
        1.3.2 陶瓷隔热瓦性能演化研究第23-26页
    1.4 选题依据与研究内容第26-28页
第二章 实验与研究方法第28-32页
    2.1 实验材料及设备第28-29页
        2.1.1 实验材料第28页
        2.1.2 实验设备第28-29页
    2.2 实验过程第29-30页
        2.2.1 表层材料氧化过程第29页
        2.2.2 内层材料整体热处理第29页
        2.2.3 内层材料单面热处理第29-30页
    2.3 分析与表征第30-32页
        2.3.1 密度及开孔率第30页
        2.3.2 常温力学性能第30-31页
        2.3.3 耐高温性能第31页
        2.3.4 组成、结构及微观形貌第31-32页
第三章 表层材料静态高温氧化行为及规律研究第32-60页
    3.1 ZrB_2-SiC陶瓷静态高温氧化行为及规律研究第32-38页
        3.1.1 表面成分及氧化形貌第32-34页
        3.1.2 氧化行为及机理第34-38页
    3.2 ZrB_2-TaSi_2陶瓷静态高温氧化行为及规律研究第38-42页
        3.2.1 表面成分及氧化形貌第38-40页
        3.2.2 氧化行为第40-42页
    3.3 ZrB_2-MoSi_2陶瓷静态高温氧化行为及规律研究第42-46页
        3.3.1 表面成分及氧化形貌第42-45页
        3.3.2 氧化行为第45-46页
    3.4 ZrB_2-SiB6陶瓷静态高温氧化行为及规律研究第46-50页
        3.4.1 表面成分及氧化形貌第46-48页
        3.4.2 氧化行为第48-50页
    3.5 ZrB_2-SiC-TaSi_2陶瓷静态高温氧化行为及规律研究第50-53页
        3.5.1 表面成分及氧化形貌第50-51页
        3.5.2 氧化行为第51-53页
    3.6 ZrB_2-SiC-MoSi_2陶瓷静态高温氧化行为及规律研究第53-58页
        3.6.1 表面成分及氧化形貌第53-55页
        3.6.2 氧化行为第55-58页
    3.7 本章小结第58-60页
第四章 耐1500℃陶瓷隔热材料静态高温条件下性能演化规律研究第60-80页
    4.1 热处理温度对耐1500℃陶瓷隔热材料结构和性能的影响第60-66页
        4.1.1 热处理温度对宏观尺寸稳定性的影响第60-61页
        4.1.2 热处理温度对微观结构的影响第61-63页
        4.1.3 热处理温度对力学性能的影响第63-65页
        4.1.4 热处理温度对隔热性能的影响分析第65-66页
    4.2 耐1500℃陶瓷隔热材料重复使用性能研究第66-75页
        4.2.1 1200 ℃重复处理性能第66-69页
        4.2.2 1300 ℃重复处理性能第69-72页
        4.2.3 1400 ℃重复处理性能第72-75页
    4.3 耐1500℃陶瓷隔热材料单面加热条件下重复使用性能第75-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第五章 耐1200℃陶瓷隔热材料静态高温条件下性能演化规律研究第80-91页
    5.1 热处理温度对耐1200℃陶瓷隔热材料性能的影响第80-84页
        5.1.1 热处理温度对宏观尺寸稳定性的影响第80-81页
        5.1.2 热处理温度对微观结构的影响第81-83页
        5.1.3 热处理温度对力学性能的影响第83-84页
        5.1.4 热处理温度对隔热性能的影响分析第84页
    5.2 耐1200℃陶瓷隔热材料1200℃重复使用性能研究第84-88页
        5.2.1 热处理次数对宏观尺寸稳定性的影响第84-85页
        5.2.2 热处理次数对微观结构的影响第85-87页
        5.2.3 热处理温度对力学性能的影响第87页
        5.2.4 热处理温度对隔热性能的影响分析第87-88页
    5.3 耐1200℃陶瓷隔热材料单面加热条件下重复使用性能第88-89页
    5.4 本章小结第89-91页
第六章 结论第91-92页
致谢第92-94页
参考文献第94-99页
作者在学期间取得的学术成果第99页

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