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 |