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ZrB2-SiC陶瓷高温氧化机理及力学性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-18页
   ·课题背景第9-16页
     ·超高温陶瓷材料第10-13页
     ·高温材料抗氧化性的研究现状第13-15页
     ·材料热化学计算研究现状第15-16页
   ·本文主要研究内容第16-18页
第2章 实验材料和实验方法第18-22页
   ·引言第18页
   ·实验材料第18-20页
     ·基体材料的选择第18-19页
     ·第二相材料选择第19页
     ·材料组分的确定第19-20页
     ·实验试件参数第20页
   ·实验方法第20-22页
     ·密度测试第20页
     ·高温氧化实验第20-21页
     ·微组织观察第21-22页
第3章 热化学氧化产物计算方法研究第22-30页
   ·引言第22-23页
   ·最小自由能原理第23-27页
     ·状态方程第23-24页
     ·最小自由能第24-25页
     ·Gibbs迭代方程第25-26页
     ·Gibbs迭代方程的简化第26-27页
     ·热力学导数第27页
   ·热化学氧化产物计算软件第27-29页
   ·本章小结第29-30页
第4章 ZrB_2-SiC陶瓷热化学氧化分析第30-47页
   ·引言第30页
   ·ZrB_2-SiC陶瓷的物理性能第30-32页
     ·试件的物理参数第30-31页
     ·ZrB_2的物理性能第31-32页
     ·SiC的物理性能第32页
   ·ZrB_2-SiC陶瓷高温氧化产物计算第32-37页
     ·ZrB_2+20vol% SiC高温氧化产物计算第32-36页
     ·ZrB_2+30vol% SiC高温氧化产物计算第36-37页
   ·热化学计算结果分析高温氧化试件第37-46页
     ·试件氧化后表面形态估计第38-40页
     ·试件抗氧化性能影响因素比较分析第40-43页
     ·材料氧化层结构预测第43-46页
   ·本章小结第46-47页
第5 章 ZrB_2-SiC陶瓷高温力学性能研究第47-58页
   ·引言第47页
   ·SiC耗尽层的形成第47-51页
     ·SiC耗尽层的形成过程第47-48页
     ·氧化过程中孔洞的形成与演化第48-51页
   ·SiC耗尽层的细观力学分析第51-53页
   ·数值计算与讨论第53-56页
   ·本章小结第56-58页
结论第58-59页
参考文献第59-64页
致谢第64页

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