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

C/C-ZrB2(ZrC、TaC)超高温陶瓷基复合材料制备工艺及性能研究

摘要第1-13页
ABSTRACT第13-15页
第一章 绪论第15-26页
   ·超高温陶瓷基复合材料应用背景第15页
   ·超高温材料研究进展第15-19页
     ·难熔金属第15-16页
     ·石墨材料第16-17页
     ·超高温陶瓷第17-18页
     ·SiC基复合材料第18-19页
   ·C/C复合材料研究进展第19-22页
     ·C/C复合材料的组成第19-20页
     ·C/C复合材料的制备工艺第20-21页
     ·C/C复合材料的改性第21-22页
   ·论文选题依据和研究内容第22-26页
     ·选题依据第22-23页
     ·研究内容及应用前景第23页
     ·原料、工艺的选用第23-26页
第二章 实验部分第26-36页
   ·实验原料第26-28页
     ·碳纤维第26页
     ·呋喃树脂第26页
     ·酚醛树脂第26页
     ·沥青第26-27页
     ·超高温陶瓷粉体第27页
     ·其他材料第27-28页
   ·实验仪器和设备第28页
   ·材料制备第28-31页
     ·C/C-ZrB_2(ZrC、TaC)复合材料预制体成型工艺第29页
     ·C/C-ZrB_2(ZrC、TaC)复合材料致密化工艺第29-31页
   ·分析与表征第31-36页
     ·密度及开孔率第32页
     ·常温力学性能第32-33页
     ·抗氧化性能第33-34页
     ·抗烧蚀性能第34-35页
     ·形貌与成分第35-36页
第三章 适宜PIP工艺先驱体树脂选择及其复合材料制备初步研究第36-53页
   ·先驱体树脂的表征第36-41页
     ·呋喃树脂第36-38页
     ·酚醛树脂第38-40页
     ·沥青第40-41页
   ·呋喃树脂制备C/C-ZrB_2复合材料的初步研究第41-44页
     ·C/C-ZrB_2复合材料的制备第41-42页
     ·常温力学性能第42-43页
     ·抗氧化性能第43页
     ·抗烧蚀性能第43-44页
   ·酚醛树脂制备C/C-ZrB_2复合材料的初步研究第44-48页
     ·C/C-ZrB_2复合材料的制备第45页
     ·常温力学性能第45-46页
     ·抗氧化性能第46-47页
     ·抗烧蚀性能第47-48页
   ·沥青制备C/C-ZrB_2复合材料的初步研究第48-51页
     ·C/C-ZrB_2复合材料的制备第48-49页
     ·常温力学性能第49页
     ·抗氧化性能第49-50页
     ·抗烧蚀性能第50-51页
   ·本章小结第51-53页
第四章 C/C-ZrB_2(ZrC、TaC)复合材料制备及性能研究第53-67页
   ·ZrB_2含量对C/C-ZrB_2复合材料结构及性能的影响第53-58页
     ·C/C-ZrB_2复合材料的制备第53-54页
     ·常温力学性能第54-55页
     ·抗氧化性能第55-56页
     ·抗烧蚀性能第56-57页
     ·氧乙炔焰烧蚀机理分析第57-58页
   ·ZrC含量对C/C-ZrC复合材料结构及性能的影响第58-62页
     ·C/C-ZrC复合材料的制备第58-59页
     ·常温力学性能第59-60页
     ·抗氧化性能第60-61页
     ·抗烧蚀性能第61页
     ·氧乙炔焰烧蚀机理分析第61-62页
   ·TaC含量对C/C-TaC复合材料结构及性能的影响第62-66页
     ·C/C-TaC复合材料的制备第62-63页
     ·常温力学性能第63页
     ·抗氧化性能第63-64页
     ·抗烧蚀性能第64-65页
     ·氧乙炔焰烧蚀机理分析第65-66页
   ·本章小结第66-67页
第五章 穿刺C/C-ZrB_2(ZrC、TaC)复合材料制备及性能研究第67-73页
   ·穿刺C/C-ZrB_2(ZrC、TaC)复合材料的制备第67-68页
   ·常温力学性能第68页
   ·抗氧化性能第68-70页
   ·抗烧蚀性能第70-72页
   ·本章小结第72-73页
第六章 结论第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-80页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:二维点阵复合材料结构的制备与性能
下一篇:C_f/SiC复合材料超高温陶瓷涂层的制备及性能研究