首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

Cf/C-SiC-MoSi2复合材料的制备及抗烧蚀性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
1 绪论第12-20页
    1.1 引言第12页
    1.2 热防护系统简介第12-15页
        1.2.1 热防护系统的基本情况第12-13页
        1.2.2 热防护系统的种类第13-14页
        1.2.3 存在问题以及解决方法第14-15页
    1.3 C/C-UHTCs复合材料的研究进展第15-18页
        1.3.1 C/C复合材料缺点第15页
        1.3.2 C/C-UHTCs复合材料的制备方法第15-16页
        1.3.3 常见C/C-UHTCs复合材料体系第16-18页
    1.4 SiC-MoSi_2在烧蚀领域的应用前景第18页
    1.5 本论文的研究内容及创新点第18-20页
2 实验方法及原理第20-31页
    2.1 引言第20页
    2.2 实验原材料第20-22页
        2.2.1 复合材料的增强体与基体第20-22页
        2.2.2 其他主要实验原材料与试剂第22页
    2.3 实验仪器第22页
    2.4 C_f/C-SiC-MoSi_2复合材料的制备第22-28页
        2.4.1 真空抽滤渗透的简介及原理第22-24页
        2.4.2 真空抽滤法工艺流程第24-25页
        2.4.3 水热渗透的简介及原理第25-26页
        2.4.4 水热法工艺流程第26-27页
        2.4.5 复合材料致密化过程简介第27-28页
    2.5 试样的性能测试和结构物相表征第28-31页
3 真空抽滤法制备C_f/C-SiC-MoSi_2复合材料的研究第31-55页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 真空抽滤法制备C_f/C-SiC-MoSi_2复合材料过程研究第32-36页
        3.2.1 陶瓷材料渗透量与抽滤次数的关系第32页
        3.2.2 水热碳化次数对复合材料密度的影响第32-36页
    3.3 真空抽滤法制备C_f/C-SiC-MoSi_2复合材料性能研究第36-46页
        3.3.1 C_f/C-SiC-MoSi_2复合材料组成第36-37页
        3.3.2 C_f/C-SiC-MoSi_2复合材料的梯度结构第37-42页
        3.3.3 C_f/C-SiC-MoSi_2复合材料的烧蚀性能第42-46页
    3.4 SiC/MoSi_2质量比对复合材料结构性能的影响第46-54页
        3.4.1 SiC/MoSi_2质量比对复合材料组成结构的影响第46-50页
        3.4.2 SiC/MoSi_2质量比对复合材料烧蚀性能的影响第50-52页
        3.4.3 烧蚀机理第52-54页
    3.5 本章小结第54-55页
4 水热法制备C_f/C-SiC-MoSi_2复合材料的研究第55-83页
    4.1 引言第55-56页
    4.2 水热法制备C_f/C-SiC-MoSi_2复合材料的可行性研究第56-60页
        4.2.1 低密度C/C复合材料渗透SiC、MoSi_2陶瓷的微观结构第56-57页
        4.2.2 水热渗透动力学研究第57-60页
    4.3 水热法制备C_f/C-SiC-MoSi_2复合材料的组成结构第60-68页
        4.3.1 复合材料组成成分、结构分析第60-61页
        4.3.2 SiC相对复合材料结构的影响第61-63页
        4.3.3 水热渗透温度对复合材料的影响第63-68页
    4.4 水热法制备C_f/C-SiC-MoSi_2复合材料的烧蚀性能第68-81页
        4.4.1 SiC相对复合材料烧蚀性能的影响第68-72页
        4.4.2 水热渗透温度对复合材料烧蚀性能的影响第72-79页
        4.4.3 烧蚀机理第79-81页
    4.5 本章小结第81-83页
5 结论第83-85页
致谢第85-86页
参考文献第86-95页
攻读学位期间发表的学术论文及专利第95-97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:Bi0.5Na0.5TiO3-Ba0.85Ca0.15Ti0.9Zr0.1O3陶瓷的制备及其储能性能研究
下一篇:超临界水热法制备超胞结构稳定的β-Li2TiO3