摘要 | 第1-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
·引言 | 第15页 |
·传统隔热材料 | 第15-18页 |
·隔热材料的分类 | 第15-17页 |
·隔热材料的发展趋势 | 第17-18页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料的研究进展 | 第18-27页 |
·超级隔热材料的定义及特征 | 第18页 |
·SiO_2 气凝胶定义、制备方法和性质 | 第18-21页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料的研究进展 | 第21-27页 |
·导弹及航天飞行器防热结构对隔热材料的需求 | 第27-29页 |
·选题依据和研究内容 | 第29-31页 |
·选题依据 | 第29页 |
·研究内容 | 第29-31页 |
第二章 纳米多孔SiO_2气凝胶隔热复合材料制备过程及性能、结构表征方法 | 第31-40页 |
·实验药品和仪器 | 第31-32页 |
·研究过程 | 第32-33页 |
·研究过程方案 | 第32-33页 |
·研究目标 | 第33页 |
·设计思想 | 第33页 |
·样品制备 | 第33-35页 |
·溶胶制备 | 第33页 |
·溶胶与纤维复合 | 第33-34页 |
·老化处理 | 第34页 |
·超临界流体干燥(SCFD)工艺 | 第34-35页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料性能、结构表征 | 第35-40页 |
·密度及孔隙率 | 第35页 |
·纤维表观体积密度 | 第35页 |
·力学性能 | 第35-36页 |
·隔热效果对比测试 | 第36-38页 |
·导热系数 | 第38页 |
·微观表面形貌 | 第38页 |
·孔径分布和比表面积 | 第38-39页 |
·红外(FE-IR)分析 | 第39页 |
·热重分析和比热的测定 | 第39页 |
·热膨胀系数 | 第39页 |
·耐温性能 | 第39-40页 |
第三章 纳米多孔SiO_2气凝胶隔热复合材料制备工艺、结构和性能研究 | 第40-78页 |
·溶胶-凝胶工艺研究 | 第40-46页 |
·SiO_2 溶胶-凝胶反应机理分析 | 第40-43页 |
·凝胶时间的影响因素 | 第43-45页 |
·老化工艺 | 第45-46页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料隔热性能分析 | 第46-63页 |
·传热原理分析 | 第46-53页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料隔热性能的影响因素 | 第53-63页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料力学性能分析 | 第63-70页 |
·机理讨论 | 第63-66页 |
·纤维种类对材料强度的影响 | 第66-67页 |
·胶体成分对材料强度的影响 | 第67-68页 |
·纤维表观体积密度对材料强度的影响 | 第68-69页 |
·使用温度对材料强度的影响 | 第69-70页 |
·其他性能测试分析 | 第70-78页 |
·热处理工艺 | 第70-72页 |
·导热系数 | 第72-73页 |
·耐火性能 | 第73-74页 |
·热膨胀系数 | 第74-75页 |
·比热容 | 第75-76页 |
·BET和孔径分布 | 第76-78页 |
第四章 纳米多孔SiO_2气凝胶隔热复合材料应用研究 | 第78-86页 |
·引言 | 第78-79页 |
·×××巡航导弹防隔热背景 | 第78页 |
·××导弹隔热应用背景 | 第78-79页 |
·军用热电池隔热应用背景 | 第79页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料在×××××导弹防隔热应用 | 第79-81页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料平板件考核 | 第79-80页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料×××××导弹隔热构件的加工 | 第80-81页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料在××导弹防隔热应用 | 第81-82页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料平板件考核 | 第82页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料××导弹隔热构件的加工 | 第82页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料军用热电池套的制备与考核 | 第82-83页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料的加工性能研究 | 第83-86页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料的机械加工 | 第83-84页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料的手工加工 | 第84页 |
·纳米多孔SiO_2 气凝胶隔热复合材料的激光加工 | 第84-86页 |
第五章 结论 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
附录:阶段性成果 | 第92页 |