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液硅渗透法制备自愈合CMC-SiCs及其性能优化

摘要第4-7页
Abstract第7-10页
论文的主要创新与贡献第11-15页
第1章 绪论第15-33页
    1.1 引言第15页
    1.2 CMC-SiCs的应用第15-17页
        1.2.1 C/SiC复合材料的应用第15-16页
        1.2.2 SiC/SiC复合材料的应用第16-17页
    1.3 CMC-SiCs的抗氧化性能第17-22页
        1.3.1 CMC-SiCs各组元的氧化行为第17-20页
        1.3.2 CMC-SiCs复合材料的氧化行为第20-22页
    1.4 基体改性CMC-SiCs的研究现状第22-28页
        1.4.1 基体改性CMC-SiCs的途径第22-25页
        1.4.2 基体改性CMC-SiCs的工艺第25-28页
    1.5 基体改性CMC-SiCs的存在问题第28-29页
    1.6 本课题选题依据和研究目标第29-31页
    1.7 研究内容第31-33页
第2章 实验方法与设备第33-45页
    2.1 实验原料第33页
    2.2 材料制备第33-35页
        2.2.1 多孔C/SiC的制备第33-34页
        2.2.2 多孔SiC/SiC的制备第34-35页
    2.3 测试与表征第35-45页
        2.3.1 体积密度和开气孔率的测试第35页
        2.3.2 微结构观察第35-36页
        2.3.3 相组成分析第36页
        2.3.4 力学性能测试第36-41页
        2.3.5 热物理性能测试第41-42页
        2.3.6 氧化性能测试第42-45页
第3章 Si-B-C改性C/SiC的工艺、微结构及性能第45-73页
    3.1 引言第45页
    3.2 实验过程第45-47页
        3.2.1 浆料渗透第46-47页
        3.2.2 液硅渗透第47页
    3.3 相成分及微结构第47-53页
    3.4 力学性能第53-64页
        3.4.1 室温力学性能及失效机理第53-60页
        3.4.2 高温弯曲性能及失效机理第60-64页
    3.5 热扩散性能第64-65页
    3.6 抗氧化性能第65-70页
        3.6.1 失重变化第65-67页
        3.6.2 剩余强度比较第67-68页
        3.6.3 氧化机理第68-70页
    3.7 本章小结第70-73页
第4章 不同PyC界面厚度C/SiC-SiBC的微结构和性能第73-89页
    4.1 引言第73页
    4.2 实验过程第73-75页
        4.2.1 不同PyC界面厚度的多孔C/SiC的制备第73-74页
        4.2.2 浆料渗透第74页
        4.2.3 液硅渗透第74-75页
    4.3 PyC界面厚度对C/SiC-SiBC微结构的影响第75页
    4.4 PyC界面厚度对C/SiC-SiBC力学性能的影响第75-82页
        4.4.1 PyC厚度对弯曲强度的影响第76-79页
        4.4.2 PyC厚度对断裂韧性的影响第79-80页
        4.4.3 PyC厚度对拉伸性能的影响第80-82页
    4.5 不同PyC界面厚度C/SiC-SiBC的抗氧化性能第82-87页
        4.5.1 失重变化第83-84页
        4.5.2 剩余强度比较第84-85页
        4.5.3 氧化损伤分析第85-87页
    4.6 本章小结第87-89页
第5章 Si-B-C改性SiC/SiC的工艺、微结构与性能第89-105页
    5.1 引言第89页
    5.2 实验过程第89-91页
        5.2.1 浆料渗透第90页
        5.2.2 液硅渗透第90-91页
    5.3 相成分及微结构第91-93页
    5.4 力学性能第93-98页
        5.4.1 弯曲强度及失效分析第93-95页
        5.4.2 断裂韧性及失效分析第95页
        5.4.3 层间剪切强度及失效分析第95-97页
        5.4.4 压缩强度及失效分析第97-98页
    5.5 抗氧化性能第98-104页
        5.5.1 重量变化第99-100页
        5.5.2 剩余强度比较第100-102页
        5.5.3 氧化机理第102-104页
    5.6 本章小结第104-105页
第6章 Ti-Si-Al-C改性SiC/SiC的工艺、微结构与性能第105-123页
    6.1 引言第105页
    6.2 LSI反应过程的理论计算第105-106页
    6.3 实验过程第106-108页
        6.3.1 浆料渗透第106-107页
        6.3.2 合金渗透第107-108页
    6.4 相成分及微结构第108-110页
    6.5 力学性能第110-115页
        6.5.1 弯曲强度和断裂韧性第111-112页
        6.5.3 层间剪切强度及失效分析第112-113页
        6.5.4 压缩强度及失效分析第113-114页
        6.5.5 面内剪切强度及失效分析第114-115页
    6.6 热扩散性能第115-116页
    6.7 抗氧化性能第116-119页
        6.7.1 重量变化第116-117页
        6.7.2 剩余强度比较第117-118页
        6.7.3 氧化机理第118-119页
    6.8 材料体系对CMC-SiCs性能的影响第119-122页
    6.9 本章小结第122-123页
结论第123-127页
展望第127-129页
参考文献第129-146页
攻读博士学位期间发表的论文第146-148页
致谢第148-150页

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