摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第10-12页 |
1.2 点阵材料研究进展 | 第12-16页 |
1.2.1 点阵材料的分类 | 第12-13页 |
1.2.2 点阵材料的制备工艺 | 第13-16页 |
1.3 高温陶瓷材料研究进展 | 第16-18页 |
1.3.1 碳纤维增强陶瓷基复合材料的制备工艺 | 第16-18页 |
1.3.2 含ZrC复合材料研究现状 | 第18页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验材料与方法 | 第20-29页 |
2.1 制备原料 | 第20-21页 |
2.2 实验设备 | 第21-23页 |
2.3 制备工艺 | 第23-26页 |
2.3.1 C_f/SiC-ZrC复合材料板材的制备 | 第23-24页 |
2.3.2 C_f/SiC-ZrC波纹点阵夹芯结构的制备 | 第24-26页 |
2.4 抗氧化性能测试 | 第26页 |
2.5 组织结构表征方法 | 第26-28页 |
2.5.1 扫描电镜(SEM)分析 | 第26-27页 |
2.5.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第27页 |
2.5.3 傅立叶变化红外吸收光谱分析 | 第27页 |
2.5.4 拉曼光谱分析 | 第27页 |
2.5.5 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第27页 |
2.5.6 复合材料密度及开孔率的测定 | 第27-28页 |
2.6 力学性能测试 | 第28-29页 |
2.6.1 室温力学性能测试 | 第28页 |
2.6.2 高温氧化后力学性能测试 | 第28-29页 |
第3章 C_f/SiC-ZrC复合材料力学性能研究 | 第29-40页 |
3.1 复合材料板材力学性能 | 第29-33页 |
3.1.1 密度及开孔率的测定 | 第29-30页 |
3.1.2 C_f/SiC-ZrC复合材料板材的室温力学性能 | 第30-31页 |
3.1.3 C_f/SiC-ZrC复合材料板材的氧化后力学性能 | 第31-33页 |
3.2 C_f/SiC-ZrC波纹点阵夹芯结构平面压缩 | 第33-39页 |
3.2.1 C_f/SiC-ZrC波纹点阵夹芯结构室温下平面压缩 | 第33-36页 |
3.2.2 C_f/SiC-ZrC波纹点阵夹芯复合材料氧化后平面压缩 | 第36-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 微观组织结构表征及高温抗氧化机理分析 | 第40-50页 |
4.1 C_f/SiC-ZrC点阵结构复合材料室温微观表征 | 第40-42页 |
4.1.1 室温下C_f/SiC-ZrC点阵夹芯结构表面形貌 | 第40-41页 |
4.1.2 C_f/SiC-ZrC波纹点阵夹芯复合材料表面物相分析 | 第41-42页 |
4.2 C_f/SiC-ZrC点阵结构复合材料高温氧化后微观表征 | 第42-45页 |
4.2.1 高温氧化后点阵夹芯结构失重率 | 第42-43页 |
4.2.2 C_f/SiC-ZrC点阵复合材料氧化后物相分析 | 第43-44页 |
4.2.3 高温氧化后点阵夹芯结构形貌表征 | 第44-45页 |
4.3 高温抗氧化机理分析 | 第45-49页 |
4.3.1 C_f/SiC-ZrC复合材料拉曼光谱 | 第45-46页 |
4.3.2 C_f/SiC-ZrC复合材料红外光谱 | 第46-47页 |
4.3.3 C_f/SiC-ZrC复合材料表面物相组成 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及其他成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |