首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

氮化物陶瓷基耐烧蚀、透波复合材料及其天线罩的制备与性能研究

图目录第1-11页
表目录第11-12页
缩略语第12-13页
摘要第13-16页
ABSTRACT第16-20页
第一章 绪论第20-55页
   ·高超音速导弹天线罩的研究背景第20-22页
   ·高超音速导弹天线罩的结构设计第22-25页
   ·透波材料的发展历程及研究现状第25-36页
     ·有机透波材料第25-26页
     ·陶瓷透波材料第26-31页
     ·陶瓷基透波复合材料第31-36页
   ·烧蚀材料的国内外研究现状第36-40页
     ·树脂基烧蚀材料第36-37页
     ·碳基烧蚀材料第37-39页
     ·陶瓷基烧蚀材料第39-40页
   ·天线罩材料体系及制备工艺设计第40-45页
     ·天线罩材料体系的设计第40-43页
     ·天线罩材料制备工艺的设计第43-45页
   ·本文的选题依据和研究内容第45-46页
 参考文献第46-55页
第二章 实验过程与研究方法第55-66页
   ·原材料及试剂第56-57页
   ·氮化物陶瓷先驱体的合成、交联与裂解第57-58页
   ·纤维的预处理第58页
     ·碳纤维的预处理第58页
     ·石英纤维的热处理第58页
   ·PIP工艺制备织物增强氮化物陶瓷基复合材料第58页
   ·CVD工艺制备SiC涂层第58-59页
   ·组成、结构与形貌分析第59-60页
   ·性能测试第60-65页
     ·密度第60-61页
     ·复合材料的力学性能第61-62页
     ·碳纤维单丝拉伸强度第62页
     ·石英纤维的力学性能第62-63页
     ·材料的吸潮率第63页
     ·涂层的显微硬度第63页
     ·介电性能第63-64页
     ·热物理性能第64页
     ·烧蚀性能第64-65页
 参考文献第65-66页
第三章 混杂聚硼硅氮烷的合成、交联与裂解第66-83页
   ·混杂聚硼硅氮烷的合成与表征第66-69页
     ·混杂聚硼硅氮烷的合成第66-68页
     ·混杂聚硼硅氮烷的结构表征第68-69页
   ·混杂聚硼硅氮烷的交联第69-73页
     ·混杂聚硼硅氮烷的交联过程分析第69-71页
     ·气压对H-PBSZ交联产物的影响第71-73页
   ·混杂聚硼硅氮烷的裂解第73-77页
     ·H-PBSZ的陶瓷产率第73-74页
     ·H-PBSZ裂解产物的组成与结构第74-76页
     ·H-PBSZ裂解产物的微观形貌第76-77页
   ·混杂聚硼硅氮烷裂解产物的性质第77-80页
     ·H-PBSZ裂解产物的密度第77-78页
     ·H-PBSZ裂解产物的稳定性第78-80页
     ·H-PBSZ裂解产物的抗氧化性第80页
   ·本章小结第80-81页
 参考文献第81-83页
第四章 碳纤维增强氮化物复合材料的制备与性能研究第83-121页
   ·PIP制备3D CFRN复合材料的工艺循环过程第83-87页
     ·3D CFRN复合材料的致密化第83-84页
     ·循环次数对3D CFRN复合材料力学性能的影响第84-86页
     ·循环次数对3D CFRN复合材料烧蚀性能的影响第86-87页
   ·交联工艺对3D CFRN复合材料性能的影响第87-90页
     ·交联工艺对3D CFRN复合材料密度的影响第87-89页
     ·交联工艺对3D CFRN复合材料性能的影响第89-90页
   ·裂解温度对3D CFRN复合材料性能的影响第90-92页
     ·不同裂解温度3D CFRN复合材料的浸渍效率和致密化过程第91-92页
     ·不同裂解温度3D CFRN复合材料的力学性能第92页
   ·碳纤维种类及表面处理对3D CFRN复合材料力学性能的影响第92-108页
     ·T300和T700增强3D CFRN复合材料力学性能对比第93-99页
     ·纤维处理对3D CFRN复合材料力学性能的影响第99-108页
   ·高温热处理对3D CFRN复合材料的影响第108-112页
     ·热处理对3D CFRN复合材料结构的影响第108-111页
     ·热处理对3D CFRN复合材料力学性能的影响第111-112页
   ·3D CFRN复合材料的烧蚀性能第112-116页
     ·3D CFRN复合材料的烧蚀形貌及烧蚀率第112-114页
     ·烧蚀对3D CFRN复合材料成分和结构的影响第114-116页
     ·3D CFRN复合材料的烧蚀过程分析第116页
   ·本章小结第116-118页
 参考文献第118-121页
第五章 烧蚀材料表面抗侵蚀涂层的初步研究第121-137页
   ·SiC涂层制备工艺及其先驱体的选择第121-124页
     ·涂层成分及其制备工艺的选取第121-122页
     ·CVD SiC先驱体的选择第122-124页
   ·SiC先驱体的合成及CVD工艺的优化第124-130页
     ·液态碳硅烷的合成及其结构表征第124-126页
     ·CVD工艺参数的优化第126-130页
   ·3D CFRN复合材料表面CVD SiC涂层的制备及其性能第130-133页
     ·CVD SiC涂层的制备及其表征第130-131页
     ·CVD SiC涂层对3D CFRN复合材料烧蚀性能的影响第131-133页
   ·本章小结第133-134页
 参考文献第134-137页
第六章 石英纤维增强氮化物复合材料的制备与性能研究第137-156页
   ·交联工艺对3D SFRN复合材料性能的影响第137-139页
     ·不同交联工艺3D SFRN复合材料的致密化过程第137-138页
     ·交联工艺对3D SFRN复合材料性能的影响第138-139页
   ·裂解温度对3D SFRN复合材料性能的影响第139-145页
     ·热处理对石英纤维的影响第140-141页
     ·不同裂解温度3D SFRN复合材料的力学性能第141-145页
   ·3D SFRN复合材料的介电性能第145-146页
   ·高温热处理对3D SFRN复合材料的影响第146-150页
     ·热处理对3D SFRN复合材料形貌的影响第147-148页
     ·热处理对3D SFRN复合材料结构的影响第148-150页
   ·3D SFRN复合材料的烧蚀性能第150-153页
     ·3D SFRN复合材料的烧蚀率第150-151页
     ·3D SFRN复合材料的烧蚀形貌第151-152页
     ·烧蚀对3D SFRN复合材料结构的影响第152-153页
   ·本章小结第153-154页
 参考文献第154-156页
第七章 天线罩材料的设计及构件的制备第156-171页
   ·CFRN和SFRN复合材料的相容性第156-158页
     ·CFRN和SFRN复合材料的热匹配性第156-157页
     ·CFRN和SFRN复合材料制备及烧蚀过程中的相容性第157-158页
   ·天线罩材料结构、制备工艺的设计及其性能第158-165页
     ·天线罩材料编织结构的选择第158-159页
     ·天线罩材料的制备第159-160页
     ·天线罩材料的性能第160-165页
   ·功能分离式整体天线罩的制备第165-168页
     ·模具的设计第166页
     ·纤维织物的编织第166-167页
     ·天线罩的复合与加工第167-168页
   ·功能分离式整体天线罩的应用前景第168-169页
   ·本章小结第169-170页
 参考文献第170-171页
第八章 结论第171-174页
致谢第174-176页
攻读博士学位期间取得的学术成果第176-177页

论文共177页,点击 下载论文
上一篇:试析马基雅维里的新道德政治观
下一篇:社会责任新闻思潮论