首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--工程材料一般性问题论文

碳/碳复合材料表面ZrB2-ZrC-SiC超高温涂层的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-25页
    1.1 超高温材料第9-16页
        1.1.1 难熔金属及其合金第9-10页
        1.1.2 超高温陶瓷第10-11页
        1.1.3 陶瓷基复合材料第11-12页
        1.1.4 碳/碳复合材料第12-16页
    1.2 碳/碳复合材料表面热防护涂层第16-20页
        1.2.1 碳/碳复合材料涂层需要满足的要求第16-17页
        1.2.2 涂层材料的选择第17-19页
        1.2.3 涂层制备方法第19-20页
    1.3 超高温陶瓷涂层第20-23页
        1.3.1 超高温陶瓷涂层概述第20-21页
        1.3.2 反应溶渗法在超高温陶瓷涂层领域的应用第21-23页
    1.4 论文的研究内容和目的第23-25页
第2章 基于化学气相沉积法的超高温涂层的制备及性能研究第25-37页
    2.1 实验过程第25-27页
        2.1.1 实验原料及设备第25-26页
        2.1.2 碳硼化合物预涂层的制备第26页
        2.1.3 ZrB_2-ZrC-SiC超高温陶瓷涂层的制备第26-27页
        2.1.4 试样表征第27页
    2.2 结果与分析第27-36页
        2.2.1 碳硼化合物预涂层显微组成和结构第27-28页
        2.2.2 ZrB_2-ZrC-SiC超高温陶瓷涂层的组成和结构第28-30页
        2.2.3 ZrB_2-ZrC-SiC超高温陶瓷涂层的形成机理第30-32页
        2.2.4 涂层的抗氧化性能第32-34页
        2.2.5 涂层的抗氧化机理第34-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第3章 基于浆料浸涂法的超高温涂层的制备及性能研究第37-53页
    3.1 实验过程第37-40页
        3.1.1 实验原料与设备第37-38页
        3.1.2 B_4C/C预涂层的制备第38页
        3.1.3 ZrB_2-ZrC-SiC超高温陶瓷涂层的制备第38页
        3.1.4 样品表征第38-40页
    3.2 结果与讨论第40-51页
        3.2.1 热处理温度对B_4C/C预涂层的影响第40-42页
        3.2.2 ZrB_2-ZrC-SiC超高温陶瓷涂层组成与结构第42-44页
        3.2.3 ZrB_2-ZrC-SiC超高温陶瓷涂层的形成机理第44-46页
        3.2.4 涂层的抗氧化性能第46-50页
        3.2.5 涂层抗氧化机理第50-51页
        3.2.6 涂层试样的力学性能第51页
    3.3 本章小结第51-53页
第4章 基于浸涂法和反应熔渗法的超高温涂层的优化第53-59页
    4.1 实验过程第53-54页
        4.1.1 实验原料与设备第53页
        4.1.2 涂层的优化第53-54页
        4.1.3 样品表征第54页
    4.2 结果与讨论第54-58页
        4.2.1 ZrB_2-ZrC-SiC/SiC超高温陶瓷涂层的组成与结构第54-55页
        4.2.2 涂层的抗氧化性能第55-57页
        4.2.3 涂层试样的力学性能第57-58页
    4.3 本章小结第58-59页
第5章 结论与展望第59-61页
    5.1 结论第59-60页
    5.2 展望第60-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-69页
攻读硕士学位期间发表的学术论文与开展的研究项目第69页

论文共69页,点击 下载论文
上一篇:CdS/g-C3N4和Fe@C/NMC纳米催化剂的低温合成及其性能研究
下一篇:聚吡咯纳米结构及其复合材料的制备与热电性能研究