摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-26页 |
1.1 C/C复合材料 | 第10-11页 |
1.2 C/C复合材料改性技术 | 第11-15页 |
1.2.1 SiC改性C/C复合材料 | 第11-13页 |
1.2.2 UHTCs改性C/C复合材料 | 第13-14页 |
1.2.3 Cu改性C/C复合材料 | 第14-15页 |
1.2.4 基体改性技术存在的问题 | 第15页 |
1.3 金属与C/C复合材料的界面 | 第15-20页 |
1.3.1 高温润湿的机制 | 第15-17页 |
1.3.2 金属与碳的润湿性 | 第17-19页 |
1.3.3 改善金属与碳润湿性的途径 | 第19-20页 |
1.3.4 C/C复合材料引入金属的方法 | 第20页 |
1.4 NiAl金属间化合物 | 第20-24页 |
1.4.1 NiAl的基本特性 | 第20-22页 |
1.4.2 NiAl的氧化性能 | 第22页 |
1.4.3 NiAl-TiC复合材料的界面 | 第22-23页 |
1.4.4 NiAl改性C/C复合材料的方法 | 第23-24页 |
1.5 课题研究的目的、思路及内容 | 第24-26页 |
1.5.1 研究目的 | 第24页 |
1.5.2 研究思路 | 第24-25页 |
1.5.3 研究内容 | 第25-26页 |
2 实验与研究方法 | 第26-32页 |
2.1 原材料 | 第26-28页 |
2.1.1 C/C复合材料 | 第26页 |
2.1.2 NiAl合金粉末 | 第26-27页 |
2.1.3 钛粉 | 第27页 |
2.1.4 ZrC、TiC、SiC涂层试样 | 第27-28页 |
2.2 实验设备 | 第28页 |
2.3 实验方法 | 第28-29页 |
2.3.1 润湿性实验 | 第28-29页 |
2.3.2 熔渗法制备NiAl改性C/C复合材料 | 第29页 |
2.4 材料性能测试 | 第29-32页 |
2.4.1 基本物理性能测试 | 第29-30页 |
2.4.2 X射线衍射分析(XRD) | 第30页 |
2.4.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第30页 |
2.4.4 宏观形貌 | 第30页 |
2.4.5 力学性能 | 第30-31页 |
2.4.6 氧化性能 | 第31-32页 |
3 NiAl和C/C复合材料高温润湿性 | 第32-45页 |
3.1 NiAl与C/C复合材料高温润湿性 | 第32-36页 |
3.1.1 铺展行为 | 第32-33页 |
3.1.2 润湿及铺展机制 | 第33页 |
3.1.3 NiAl-C体系热力学稳定性评价 | 第33-36页 |
3.2 不同碳化物与NiAl的润湿性 | 第36-42页 |
3.2.1 铺展行为 | 第36-39页 |
3.2.2 润湿及铺展机制 | 第39-40页 |
3.2.3 NiAl-TiC体系热力学稳定性评价 | 第40-42页 |
3.3 不同Ti含量对NiAl与C/C坯体润湿性的影响 | 第42-43页 |
3.3.1 铺展行为 | 第42-43页 |
3.3.2 润湿及铺展机制 | 第43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
4 NiAl改性C/C复合材料微观结构与渗透机制 | 第45-57页 |
4.1 C/C多孔体 | 第45页 |
4.2 NiAl改性C/C复合材料的组织结构 | 第45-51页 |
4.2.1 材料成分分析 | 第45-46页 |
4.2.2 表面组织分析 | 第46-47页 |
4.2.3 横截面组织分析 | 第47-51页 |
4.2.4 纵截面组织分析 | 第51页 |
4.3 渗透机制 | 第51-55页 |
4.3.1 渗透过程 | 第51-53页 |
4.3.2 渗透机理 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
5 NiAl改性C/C复合材料性能研究 | 第57-69页 |
5.1 基本物理性能 | 第57-58页 |
5.1.1 密度与开孔率 | 第57页 |
5.1.2 洛氏硬度 | 第57-58页 |
5.2 弯曲性能 | 第58-60页 |
5.3 拉伸性能 | 第60-62页 |
5.4 氧化性能 | 第62-68页 |
5.4.1 等温氧化性能 | 第62-66页 |
5.4.2 NiAl改性C/C复合材料氧化机理 | 第66-68页 |
5.5 本章小结 | 第68-69页 |
6 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |