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高导热C/C复合材料的制备及其热防护性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 绪论第13-23页
    1.1 前言第13页
    1.2 超高温材料的研究现状第13-15页
        1.2.1 石墨第14页
        1.2.2 C/C复合材料第14页
        1.2.3 UHTCs第14页
        1.2.4 C/SiC复合材料第14-15页
    1.3 C/C复合材料的研究进展第15-20页
        1.3.1 C/C复合材料的发展简介第15-16页
        1.3.2 C/C复合材料制备工艺与特点第16-17页
        1.3.3 C/C复合材料在热防护方面的应用第17-18页
        1.3.4 C/C复合材料存在的问题及其热防护措施第18-20页
    1.4 高导热C/C复合材料的研究进展第20-21页
    1.5 本文的主要内容第21-23页
第2章 实验第23-32页
    2.1 原料及试剂第23页
    2.2 主要仪器及设备第23-24页
    2.3 实验方法第24-27页
        2.3.1 三维炭/炭(3D C/C)复合材料的制备第24-25页
        2.3.2 一维炭/炭(1D C/C)复合材料的制备第25-26页
        2.3.3 SiC/C/C复合材料的制备第26-27页
    2.4 主要仪器及设备第27-32页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)分析第27-28页
        2.4.2 拉曼光谱分析(Raman spectra)第28页
        2.4.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第28页
        2.4.4 光学显微镜(PLM)分析第28页
        2.4.5 体积密度测定第28页
        2.4.6 热导率的测定第28-29页
        2.4.7 抗弯和压缩强度的测定第29页
        2.4.8 抗氧化测试第29-30页
        2.4.9 耐等离子火焰烧蚀测试第30-32页
第3章 三维C/C复合材料的制备与热防护性能研究第32-63页
    3.1 前言第32页
    3.2 炭纤维的性能、微观结构、晶体结构以及氧化行为第32-35页
    3.3 3D C/C复合材料的形貌第35-39页
    3.4 3D C/C复合材料的力学性能分析第39-41页
    3.5 3D C/C复合材料的导热性能第41-42页
    3.6 3D C/C复合材料和3D SiC/C/C复合材料的氧化行为研究第42-50页
        3.6.1 引言第42页
        3.6.2 3D C/C复合材料的氧化行为研究第42-45页
        3.6.3 3D SiC/C/C复合材料的氧化行为研究第45-50页
    3.7 3DC/C复合材料和3D SIC/C/C复合材料的烧蚀行为研究第50-61页
        3.7.1 3D C/C复合材料的烧蚀行为研究第50-55页
        3.7.2 3D SiC/C/C复合材料的烧蚀行为研究第55-61页
    3.8 本章小结第61-63页
第4章 一维C/C复合材料的制备与热防护性能研究第63-92页
    4.1 前言第63页
    4.2 AR中间相沥青的性能第63-64页
    4.3 炭纤维的微观形貌、晶体结构以及氧化行为分析第64-67页
    4.4 1D C/C复合材料的形貌与微观结构第67-71页
    4.5 1D C/C复合材料的力学性能分析第71-73页
    4.6 1D C/C复合材料的导热性能第73-74页
    4.7 1D C/C复合材料和1D SIC/C/C复合材料的氧化行为研究第74-83页
        4.7.1 引言第74-75页
        4.7.2 1D C/C复合材料的氧化行为研究第75-77页
        4.7.3 1D SiC/C/C复合材料的氧化行为研究第77-83页
    4.8 1D C/C复合材料和1D SiC/C/C复合材料的烧蚀行为研究第83-89页
        4.8.1 1D C/C复合材料的烧蚀行为研究第83-84页
        4.8.2 1D SiC/C/C复合材料的烧蚀行为研究第84-89页
    4.9 本章小结第89-92页
结论第92-94页
参考文献第94-99页
致谢第99-100页
附录A 攻读硕士学位期间发表的学术论文第100页

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