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天然气/氢气等温CVI法制备C/C复合材料的工艺研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-23页
    1.1 前言第9页
    1.2 C/C复合材料的制备第9-15页
        1.2.1 液相浸渍工艺第10-11页
        1.2.2 化学气相渗透(CVI)工艺第11-15页
    1.3 化学气相沉积制备C/C复合材料的结构与性能第15-21页
        1.3.1 C/C复合材料的结构第15-18页
        1.3.2 C/C复合材料的显微结构与工艺参数的关系第18-19页
        1.3.3 C/C复合材料的性能与其显微结构的关系第19-21页
    1.4 研究背景第21-22页
    1.5 主要研究内容第22-23页
2 材料的制备及性能检测第23-31页
    2.1 原材料第23页
    2.2 C/C复合材料的制备第23-27页
        2.2.1 预制体第23-24页
        2.2.2 等温CVI增密第24-25页
        2.2.3 C/C复合材料薄板的制备第25-26页
        2.2.4 C/C复合材料厚板的制备第26-27页
    2.3 C/C复合材料显微结构的表征第27-29页
        2.3.1 正交偏光显微分析(PLM)第27页
        2.3.2 拉曼光谱分析第27-28页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第28-29页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)分析第29页
    2.4 C/C复合材料的性能测试第29-31页
        2.4.1 C/C复合材料密度的测量与表征第29页
        2.4.2 C/C复合材料弯曲强度的测定第29-31页
3 CVI工艺制备C/C复合材料薄板的研究第31-53页
    3.1 前言第31页
    3.2 实验结果第31-52页
        3.2.1 气氛压力对C/C复合材料致密化效率的影响第31-32页
        3.2.2 气氛压力对C/C复合材料显微结构的影响第32-38页
        3.2.3 不同气氛压力下生成热解炭的表面形貌第38-39页
        3.2.4 气氛压力对C/C复合材料力学性能的影响第39-43页
        3.2.5 优化条件下制备C/C复合材料的显微结构与均匀性第43-44页
        3.2.6 炭纤维之间孔隙填充机理研究第44-46页
        3.2.7 优化条件下制备C/C复合材料的力学性能第46-49页
        3.2.8 优化条件下制备C/C复合材料的界面结构研究第49-52页
    3.3 本章小结第52-53页
4 CVI制备C/C复合材料厚板的工艺研究第53-70页
    4.1 前言第53页
    4.2 实验结果第53-64页
        4.2.1 C/C复合材料厚板的金相显微结构第53-55页
        4.2.2 C/C复合材料厚板的拉曼光谱分析第55-56页
        4.2.3 C/C复合材料厚板的扫描电镜显微结构第56-59页
        4.2.4 C/C复合材料厚板的密度分布第59-60页
        4.2.5 温度对C/C复合材料密度分布的影响第60-61页
        4.2.6 温度对C/C复合材料显微结构的影响第61-64页
    4.3 分析讨论第64-69页
    4.4 本章小结第69-70页
5 结论第70-71页
参考文献第71-78页
致谢第78-79页
攻读硕士期间发表学术论文情况第79页

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