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核用高导热SiC/SiC组成与微结构设计基础

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
论文的主要创新与贡献第8-12页
第1章 绪论第12-27页
    1.1 核用结构材料的服役环境第12页
    1.2 对核用结构材料的性能要求第12-13页
    1.3 核用结构材料的类别第13-18页
        1.3.1 铝合金第13-14页
        1.3.2 镁合金第14-15页
        1.3.3 奥氏体不锈钢第15页
        1.3.4 锆合金第15-17页
        1.3.5 SiC/SiC复合材料第17-18页
    1.4 核用SiC/SiC复合材料研究现状第18-24页
    1.5 本文的选题依据和研究目标第24-25页
        1.5.1 选题依据第24页
        1.5.2 研究目标第24-25页
    1.6 研究思路和内容第25-27页
        1.6.1 研究思路第25-26页
        1.6.2 研究内容第26-27页
第2章 实验过程与分析测试第27-37页
    2.1 引言第27页
    2.2 制备工艺第27-31页
        2.2.1 化学气相渗透法第27-28页
        2.2.2 电泳沉积法第28-29页
        2.2.3 真空抽滤法第29页
        2.2.4 流延法第29-31页
        2.2.5 涂刷法第31页
        2.2.6 热处理第31页
    2.3 材料性能测试第31-35页
        2.3.1 密度及孔隙率第31页
        2.3.2 三点弯曲强度第31-32页
        2.3.3 断裂韧性和断裂功第32-33页
        2.3.4 界面剪切强度第33-35页
        2.3.5 热扩散与热导率第35页
    2.4 微结构与物相分析第35-37页
        2.4.1 微结构分析第35-36页
        2.4.2 物相分析第36页
        2.4.3 元素含量分析第36-37页
第3章 SiC/SiC复合材料的组成、微结构与本征性能第37-63页
    3.1 引言第37页
    3.2 三种SiC纤维的组成与性能第37-50页
        3.2.1 本征性能与微结构第37-39页
        3.2.2 高温热处理对SiC纤维的影响第39-50页
    3.3 SiC/SiC的微结构与本征性能第50-54页
        3.3.1 SiC/SiC的微结构第50-51页
        3.3.2 SiC/SiC的力学性能第51-53页
        3.3.3 SiC/SiC复合材料的热导率第53-54页
    3.4 高温处理对SiC/SiC微结构与热导率的影响第54-61页
        3.4.1 热处理对SiC/SiC微结构的影响第54-59页
        3.4.2 热处理对SiC/SiC热导率的影响第59-61页
    3.5 本章小结第61-63页
第4章 SiC/SiC的界面微结构设计基础第63-81页
    4.1 引言第63页
    4.2 SiC_p-SiC界面第63-68页
        4.2.1 制备工艺第63-64页
        4.2.2 界面形貌第64-65页
        4.2.3 SiC_p-SiC界面对SiC/SiC力学性能的影响第65-67页
        4.2.4 SiC_p-SiC界面对SiC/SiC热导率的影响第67-68页
    4.3 CNTs界面第68-74页
        4.3.1 制备工艺第69页
        4.3.2 CNTs界面形貌第69-70页
        4.3.3 CNTs界面对SiC/SiC力学性能的影响第70-72页
        4.3.4 CNTs界面对SiC/SiC热导率的影响第72-74页
    4.4 CNTs-PyC界面第74-80页
        4.4.1 制备工艺第74页
        4.4.2 界面形貌第74-76页
        4.4.3 CNTs-PyC界面对SiC/SiC力学性能的影响第76-78页
        4.4.4 CNTs-PyC界面对SiC/SiC热导率的影响第78-80页
    4.5 本章小结第80-81页
第5章 SiC/SiC的基体微结构设计基础第81-109页
    5.1 引言第81页
    5.2 (SiC_f/SiC+SiC_w/ SiC)层状基体复合材料第81-89页
        5.2.1 制备工艺第81-82页
        5.2.2 微结构与密度第82-85页
        5.2.3 力学性能第85-87页
        5.2.4 热导率第87-89页
    5.3 SiC_f/(SiC_w+ SiC)晶须掺杂基体复合材料第89-95页
        5.3.1 制备工艺第89页
        5.3.2 微结构与密度第89-91页
        5.3.3 力学性能第91-92页
        5.3.4 热导率第92-95页
    5.4 SiC/(SiC-CNTs)多层复合材料第95-102页
        5.4.1 制备工艺第95页
        5.4.2 微结构与密度第95-97页
        5.4.3 力学性能第97-99页
        5.4.4 热导率第99-102页
    5.5 (SiC_f/SiC+CNTs/SiC)层状复合材料第102-107页
        5.5.1 制备工艺第102页
        5.5.2 微结构与密度第102-104页
        5.5.3 力学性能第104-106页
        5.5.4 热导率第106-107页
    5.6 本章小结第107-109页
第6章 核用SiC/SiC性能优化模型与验证第109-128页
    6.1 引言第109页
    6.2 核用SiC/SiC微结构设计第109-121页
        6.2.1 SiC纤维的选取第109页
        6.2.2 界面改性设计第109-115页
        6.2.3 基体改性设计第115-121页
    6.3 复合材料热导/强韧模型的实验验证第121-126页
        6.3.1 微结构与密度第121页
        6.3.2 力学性能第121-124页
        6.3.3 热导率第124-126页
    6.4 本章小结第126-128页
结论第128-129页
参考文献第129-141页
攻读博士学位期间发表的论文及申请专利第141-143页
致谢第143-145页

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