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含高导石墨纤维的ZrB2基超高温陶瓷的制备及性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 课题背景及研究意义第9-10页
    1.2 ZrB_2 SiC 超高温陶瓷的研究现状分析第10-15页
        1.2.1 ZrB_2 SiC 超高温陶瓷的致密化及力学性能第10页
        1.2.2 热压烧结第10-12页
        1.2.3 无压烧结第12-13页
        1.2.4 放电等离子烧结第13-14页
        1.2.5 反应热压烧结第14-15页
    1.3 ZrB_2 SiC 超高温陶瓷的抗热震性能第15页
    1.4 ZrB_2 SiC 超高温陶瓷的抗氧化烧蚀性能第15-16页
        1.4.1 ZrB_2 SiC 超高温陶瓷的抗氧化性能第15-16页
        1.4.2 ZrB_2 SiC 超高温陶瓷的抗烧蚀性能第16页
    1.5 高导石墨材料在陶瓷基复合材料中的应用现状第16-20页
        1.5.1 高导材料的分类第16-17页
        1.5.2 高导石墨材料的热传导机理第17-18页
        1.5.3 高导石墨材料热导率与微观结构的关系第18-19页
        1.5.4 高导石墨纤维作为纤维增强相的应用第19-20页
    1.6 本文主要研究内容第20-22页
第2章 含高导石墨纤维的超高温陶瓷材料的制备及实验方法第22-30页
    2.1 试验原料第22-23页
        2.1.1 基体材料第22页
        2.1.2 第二相材料第22-23页
        2.1.3 第三相材料第23页
    2.2 含高导石墨纤维的超高温陶瓷材料的制备工艺第23-25页
        2.2.1 含高导石墨纤维粉体的复合工艺第23-24页
        2.2.2 含高导石墨纤维粉体的烧结第24-25页
    2.3 实验方法第25-30页
        2.3.1 成分及组织结构微观分析观察第25页
        2.3.2 物理性能的测试第25-27页
        2.3.3 力学性能测试及表征第27-28页
        2.3.4 抗热震性能及抗烧蚀性能测试及表征第28-30页
第3章 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷材料的制备、组织观察及力学性能研究第30-40页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷材料的制备及物理性能研究第31-33页
        3.2.1 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷材料的制备第31页
        3.2.2 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷材料的物理性能研究第31-33页
    3.3 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷材料的组织观察及力学性能研究第33-38页
        3.3.1 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷材料的组织观察第33-35页
        3.3.2 烧结温度和高导石墨含量对 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷材料的常温力学性能的影响第35-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第4章 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷材料的热物理性能研究第40-48页
    4.1 引言第40页
    4.2 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷材料的热物理性能研究第40-47页
        4.2.1 比热容第41页
        4.2.2 热扩散系数第41-43页
        4.2.3 热导率第43-46页
        4.2.4 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷基复合材料不同方向热物理性能的比较第46-47页
    4.3 本章小结第47-48页
第5章 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷基复合材料的氧乙炔烧蚀研究第48-55页
    5.1 引言第48页
    5.2 ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷基复合材料的氧乙炔烧蚀实验第48-51页
    5.3. ZrB_2 SiC Gf超高温陶瓷基复合材料的氧乙炔烧蚀机理分析第51-53页
    5.4 本章小结第53-55页
结论第55-56页
参考文献第56-62页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第62-64页
致谢第64页

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