摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第16-27页 |
1.2.1 太阳能吸热器吸热体材料的研究现状及发展趋势 | 第16-18页 |
1.2.2 提高SiC复相材料高温性能的研究现状及发展趋势 | 第18-22页 |
1.2.3 无压烧结SiC复相材料的研究现状及发展趋势 | 第22-24页 |
1.2.4 SiC基复相材料抗氧化涂层的研究现状及发展趋势 | 第24-27页 |
1.3 本研究的主要内容 | 第27-28页 |
第2章 材料性能及结构表征方法 | 第28-33页 |
2.1 性能表征 | 第28-32页 |
2.1.1 烧成收缩率 | 第28页 |
2.1.2 吸水率、气孔率和体积密度 | 第28-29页 |
2.1.3 抗折强度 | 第29页 |
2.1.4 抗热震性 | 第29页 |
2.1.5 热膨胀系数 | 第29-30页 |
2.1.6 抗氧化性 | 第30页 |
2.1.7 热导率、比热容和导温系数 | 第30-31页 |
2.1.8 差热分析 | 第31页 |
2.1.9 热重分析 | 第31-32页 |
2.2 材料相组成及显微结构表征 | 第32-33页 |
2.2.1 相组成分析(XRD分析) | 第32页 |
2.2.2 微观结构分析(SEM分析) | 第32-33页 |
第3章 莫来石结合碳化硅复相材料的制备及性能表征 | 第33-57页 |
3.1 实验 | 第33-35页 |
3.1.1 实验用原料 | 第33-34页 |
3.1.2 样品制备 | 第34-35页 |
3.2 结果分析、讨论与机理探讨 | 第35-55页 |
3.2.1 影响样品收缩性能的因素 | 第35-37页 |
3.2.2 影响样品吸水率、气孔率、体积密度及抗折强度的因素 | 第37-44页 |
3.2.3 样品抗氧化机理的探讨 | 第44-45页 |
3.2.4 样品抗热震机理探讨 | 第45-48页 |
3.2.5 影响样品热膨胀系数的因素 | 第48-49页 |
3.2.6 影响样品热物理性能的因素 | 第49页 |
3.2.7 样品相组成分析 | 第49-51页 |
3.2.8 样品微观结构研究 | 第51-55页 |
3.3 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 O’-Sialon/Si_3N_4结合SiC复相材料的制备、结构及性能 | 第57-77页 |
4.1 实验 | 第57-59页 |
4.1.1 实验用原料 | 第57-58页 |
4.1.2 样品制备工艺 | 第58-59页 |
4.2 结果分析、讨论与机理探讨 | 第59-75页 |
4.2.1 影响样品烧成线收缩的因素 | 第59-61页 |
4.2.2 影响样品吸水率、气孔率、体积密度及抗折强度的因素 | 第61-64页 |
4.2.3 样品抗氧化机理的探讨 | 第64-65页 |
4.2.4 样品抗热震机理的探讨 | 第65-68页 |
4.2.5 影响样品热膨胀系数的因素 | 第68-69页 |
4.2.6 影响样品热物理性能的因素 | 第69-70页 |
4.2.7 样品相组成分析 | 第70-71页 |
4.2.8 样品的显微结构分析 | 第71-75页 |
4.3 本章小结 | 第75-77页 |
第5章 Sol-Gel法涂覆抗氧化涂层的SiC基复相陶瓷的研究 | 第77-94页 |
5.1 实验 | 第77-81页 |
5.1.1 Al_2O_3溶胶及SiO_2-Al_2O_3复合溶胶的制备 | 第78-80页 |
5.1.2 样品的预处理工艺 | 第80页 |
5.1.3 SiC基复相材料抗氧化涂层的制备 | 第80-81页 |
5.2 结果分析、讨论与机理探讨 | 第81-92页 |
5.2.1 影响溶胶性能的因素 | 第81-82页 |
5.2.2 溶胶稳定制备机理探讨 | 第82-83页 |
5.2.3 影响溶胶成膜性能的因素 | 第83-85页 |
5.2.4 凝胶粉的差热-热重分析 | 第85-87页 |
5.2.5 相组成分析 | 第87-88页 |
5.2.6 涂层的抗氧化性能及抗氧化机理探讨 | 第88-92页 |
5.3 本章小结 | 第92-94页 |
第6章 全文结论及展望 | 第94-97页 |
6.1 全文结论 | 第94-96页 |
6.2 创新点 | 第96页 |
6.3 需要进一步开展的工作 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
攻读硕士学位期间发表的文献及参与的科研项目 | 第103页 |