摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
论文的主要创新与贡献 | 第9-13页 |
第1章 绪论 | 第13-33页 |
·引言 | 第13-14页 |
·超高温材料发展概述 | 第14-24页 |
·难熔金属及其合金 | 第14页 |
·石墨 | 第14-15页 |
·超高温陶瓷及其复合材料 | 第15-20页 |
·C/SiC复合材料 | 第20-22页 |
·C/C复合材料 | 第22-24页 |
·抗烧蚀C/C复合材料 | 第24-28页 |
·自身结构调整 | 第24-26页 |
·涂层 | 第26-27页 |
·基体改性 | 第27-28页 |
·基体改性抗烧蚀C/C复合材料的制备方法及研究现状 | 第28-31页 |
·制备方法 | 第28-29页 |
·研究现状 | 第29-31页 |
·选题背景及意义 | 第31-32页 |
·研究内容 | 第32-33页 |
第2章 实验方法 | 第33-43页 |
·引言 | 第33页 |
·实验原材料及设备 | 第33-36页 |
·预制体 | 第33页 |
·基体前驱体 | 第33-34页 |
·其它原材料 | 第34-35页 |
·实验设备 | 第35-36页 |
·材料制备方法 | 第36-37页 |
·热梯度化学气相沉积法制备热解碳 | 第36页 |
·前驱体浸渍裂解法制备SiC、ZrB_2及ZrC | 第36-37页 |
·高温石墨化热处理 | 第37页 |
·性能测试 | 第37-42页 |
·密度测定 | 第37页 |
·力学性能测试 | 第37-38页 |
·热物理性能测试 | 第38页 |
·氧化 | 第38页 |
·烧蚀性能测试 | 第38-42页 |
·材料表征 | 第42页 |
·物相分析 | 第42页 |
·微观形貌分析 | 第42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第3章 添加SiC对C/C复合材料性能的影响 | 第43-69页 |
·引言 | 第43页 |
·材料制备及微观结构 | 第43-48页 |
·力学及热物理性能 | 第48-50页 |
·不同热流密度环境中的烧蚀 | 第50-54页 |
·单次-往复环境中的烧蚀 | 第54-59页 |
·SiC依托于预制体结构的层状分布对烧蚀的影响 | 第59-67页 |
·本章小结 | 第67-69页 |
第4章 添加SiC对C/C-ZrB_2复合材料性能的影响 | 第69-99页 |
·引言 | 第69页 |
·材料制备及微观结构 | 第69-73页 |
·力学及热物理性能 | 第73-74页 |
·不同热流密度环境中的烧蚀 | 第74-86页 |
·往复加载环境中的烧蚀 | 第86-90页 |
·不同加载时间环境中的烧蚀 | 第90-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
第5章 ZrB_2-SiC从界面到基体中的分布对改性C/C复合材料性能的影响 | 第99-123页 |
·概述 | 第99页 |
·ZrB_2从界面到基体中的分布对改性C/C复合材料的影响 | 第99-109页 |
·材料制备及微观结构 | 第99-101页 |
·力学及热物理性能 | 第101-104页 |
·烧蚀性能 | 第104-109页 |
·高温热处理对ZrB_2-SiC基体改性C/C复合材料的影响 | 第109-119页 |
·材料制备及微观结构 | 第109-111页 |
·力学及热物理性能 | 第111-114页 |
·烧蚀性能 | 第114-119页 |
·烧蚀机理 | 第119-121页 |
·本章小结 | 第121-123页 |
第6章 ZrB_2-SiC的微区结构和层状偏聚对改性C/C复合材料性能的影响 | 第123-147页 |
·引言 | 第123页 |
·不同微区结构的ZrB_2-SiC对改性C/C复合材料的影响 | 第123-134页 |
·材料制备及微观结构 | 第123-126页 |
·力学及热物理性能 | 第126-127页 |
·烧蚀性能及机理 | 第127-134页 |
·ZrB_2-SiC的层状偏聚对改性C/C复合材料的影响 | 第134-145页 |
·材料制备及微观结构 | 第134-136页 |
·力学及热物理性能 | 第136-138页 |
·烧蚀性能及机理 | 第138-145页 |
·本章小结 | 第145-147页 |
结论 | 第147-149页 |
参考文献 | 第149-167页 |
攻读博士期间发表的学术论文和专利 | 第167-169页 |
致谢 | 第169-171页 |