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热解炭微观结构对C/C复合材料性能影响的研究

摘要第1-5页
Abstrart第5-13页
第一章 绪论第13-29页
 第一节 研究背景、内容及意义第13-15页
  1 研究背景及意义第13-14页
  2 研究内容第14-15页
 第二节 炭/炭复合材料的起源及应用第15-27页
  1 引言第15页
  2 炭材料的结构第15-17页
  3 C/C复合材料的制备工艺及原理第17-21页
   ·液相浸渍工艺第18页
   ·化学气相沉积/渗透工艺第18-21页
  4 C/C复合材料的结构及对性能的影响第21-27页
   ·C/C复合材料的结构及其物理性能第21-22页
   ·C/C复合材料的制备工艺对结构的影响第22-23页
   ·C/C复合材料的微观结构对性能的影响第23页
   ·C/C复合材料的应用第23-27页
 参考文献第27-29页
第二章 热解炭微观结构的研究与表征第29-62页
 第一节 热解炭各向异性的偏振光分析第29-42页
  1 引言第29-30页
  2 实验过程第30-31页
   ·样品制备第30页
   ·金相试样制备第30页
   ·光学显微观察第30-31页
  3 结果及讨论第31-41页
   ·光学测量的基本原理第31-37页
   ·热解炭消光角的测量第37-39页
   ·热解炭偏振光特性与其微观结构的关系第39-41页
  4 结论第41-42页
 第二节 热解炭各向异性的透射电子显微分析第42-51页
  1 引言第42页
  2 实验过程第42-43页
   ·热梯度CVI制备试样第42-43页
   ·TEM样品的制备第43页
  3 结果及讨论第43-50页
   ·热解炭电子衍射的理论基础第43-46页
   ·实验结果及分析第46-50页
  4 结论第50-51页
 第三节 用偏振光相移技术表征热解炭的各向异性第51-60页
  1 引言第51页
  2 实验过程第51页
   ·样品制备第51页
   ·金相样品制备第51页
   ·相移的测定第51页
  3 结果与讨论第51-58页
   ·相移测量的理论基础第51-56页
   ·热解炭的亚晶结构第56-57页
   ·测量结果第57页
   ·微观结构对相移值的影响第57-58页
  4 结论第58-60页
 参考文献第60-62页
第三章 C/C复合材料热解炭石墨化机理研究第62-77页
 1 引言第62页
 2 石墨化过程的基本特征第62-63页
 3 石墨化过程的结构特征第63页
 4 炭层的结构研究第63-65页
   ·石墨化及层内有序第63页
   ·Lc的测量第63页
   ·d_(002)面间距测量第63-64页
   ·石墨化度的测量原理第64-65页
   ·002LF晶格条纹像的透射电镜观测第65页
 5 实验第65-66页
   ·样品制备第65页
   ·石墨化处理第65-66页
   ·石墨化度测量第66页
 6 实验结果及讨论第66-74页
 7 结论第74-75页
 参考文献第75-77页
第四章 C/C复合材料热物理性能的研究第77-107页
 第一节 热解炭微观结构对C/C复合材料导热性能的影响第77-95页
  1 引言第77页
  2 导热理论第77-79页
  3 实验原理及结果第79-93页
   ·导热系数的测量第79-82页
   ·孔隙度的测量第82页
   ·实验第82-84页
   ·结果及讨论第84-93页
  4 结论第93-95页
 第二节 热解炭微观结构对C/C复合材料热膨胀性能的影响第95-105页
  1 引言第95页
  2 样品制备第95-96页
  3 热膨胀原理及测试第96-100页
   ·热膨胀原理第96-98页
   ·线膨胀系数的测量第98-99页
   ·测量结果第99-100页
  4 讨论第100-104页
   ·开孔孔隙度对线膨胀系数的影响第100-102页
   ·热解炭微观结构对线膨胀系数的影响第102-104页
  5 结论第104-105页
 参考文献第105-107页
第五章 C/C复合材料热解炭微观结构与力学性能关系的研究第107-126页
 1 引言第107-109页
 2 实验第109-111页
   ·样品制备第109-110页
   ·表观密度的测定第110页
   ·力学性能测试第110-111页
   ·试样形貌观察第111页
 3 实验结果及讨论第111-124页
   ·密度对力学性能的影响第113-114页
   ·热解炭微观结构对力学性能的影响第114-116页
   ·失效机制第116-122页
   ·炭材料断裂机理第122-123页
  4 结论第123-124页
 参考文献第124-126页
第六章 热解炭微观结构对C/C复合材料摩擦磨损性能的影响第126-143页
 1 引言第126-129页
 2 实验过程第129-131页
   ·热梯度CVI法制备试样第129页
   ·石墨化度的测定第129页
   ·比热和热扩散率及导热系数的测定第129-130页
   ·热膨胀系数的测定第130页
   ·摩擦磨损性能试验第130页
   ·扫描电子显微镜观察第130-131页
 3 结果及讨论第131-140页
   ·两种微观结构试样的摩擦磨损性能第131-133页
   ·两种微观结构试样的热性能对摩擦性能的影响第133-134页
   ·热解炭微观结构对摩擦磨损性能的影响第134-140页
 4 结论第140-141页
 参考文献第141-143页
第七章 C/C复合材料氧化性能的研究第143-170页
 第一节 炭纤维的物理性能对C/C复合材料氧化性能的影响第143-150页
  1 引言第143页
  2 实验第143-145页
   ·原材料第143-144页
   ·试样制备第144页
   ·实验步骤第144-145页
  3 实验结果及讨论第145-149页
   ·C/C复合材料的氧化第145-146页
   ·炭纤维的结构特征第146-147页
   ·炭纤维的物理特征及其氧化性能第147-149页
  4 结论第149-150页
 第二节 开孔孔隙度和比表面积对C/C复合材料氧化性能的影响第150-159页
  1 引言第150页
  2 实验第150-152页
   ·原材料的制备第150-151页
   ·试样的制备第151页
   ·实验步骤第151-152页
  3 实验结果及讨论第152-158页
   ·物理参数测定第152-154页
   ·变温氧化实验第154页
   ·等温氧化实验第154-155页
   ·静态空气氧化实验第155-156页
   ·氧化机理第156-158页
  4 结论第158-159页
 第三节 热解炭微观结构对C/C复合材料氧化性能的影响第159-168页
  1 引言第159页
  2 实验第159-160页
   ·样品制备第159页
   ·取样及参数测定第159-160页
  3 实验结果第160-163页
   ·变温氧化实验第160-161页
   ·等温氧化实验第161-162页
   ·静态空气氧化实验第162-163页
  4 讨论第163-165页
  5 炭材料氧化机理第165-167页
   ·炭材料的氧化行为第165-166页
   ·炭材料氧化的微观机制第166-167页
  6 结论第167-168页
 参考文献第168-170页
第八章 结论第170-175页
致谢第175-176页
攻读博士学位期间主要业绩及获奖情况第176-177页

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