摘要 | 第10-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
1.1 课题研究背景 | 第14页 |
1.2 耐超高温陶瓷的研究进展 | 第14-19页 |
1.2.1 难熔金属碳化物 | 第16-17页 |
1.2.2 难熔金属硼化物 | 第17页 |
1.2.3 难熔金属碳氧化物 | 第17-19页 |
1.3 耐超高温陶瓷基复合材料的研究进展 | 第19页 |
1.4 耐超高温陶瓷基复合材料制备工艺 | 第19-23页 |
1.4.1 前驱体浸渍-裂解法 | 第20-21页 |
1.4.2 化学气相渗透法 | 第21-22页 |
1.4.3 反应熔渗法 | 第22页 |
1.4.4 泥浆法 | 第22-23页 |
1.5 课题提出及研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 选题依据 | 第23-24页 |
1.5.2 研究内容 | 第24-25页 |
第二章 实验与研究方法 | 第25-33页 |
2.1 实验原料与设备 | 第25-26页 |
2.1.1 实验原料 | 第25页 |
2.1.2 实验设备 | 第25-26页 |
2.2 实验过程 | 第26-27页 |
2.2.1 前驱体的制备及研究 | 第26页 |
2.2.2 复合材料的制备 | 第26-27页 |
2.3 物理及力学性能测试 | 第27-30页 |
2.3.1 密度及孔隙率的测定 | 第27-28页 |
2.3.2 力学性能测试 | 第28-29页 |
2.3.3 热物理性能测试 | 第29页 |
2.3.4 氧乙炔焰烧蚀性能测试 | 第29-30页 |
2.3.5 氧化性能测试 | 第30页 |
2.4 物相组成与微观组织结构表征 | 第30-33页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第30-31页 |
2.4.2 能谱(EDS)分析 | 第31页 |
2.4.3 红外分析 | 第31页 |
2.4.4 热分析 | 第31页 |
2.4.5 扫描电镜(SEM)分析 | 第31页 |
2.4.6 透射电镜(TEM)分析 | 第31页 |
2.4.7 元素分析 | 第31页 |
2.4.8 裂解产物中的含碳量 | 第31-33页 |
第三章 ZrC_xO_y陶瓷及其复合材料的制备与研究 | 第33-58页 |
3.1 ZrC_xO_y陶瓷前驱体的制备及性能 | 第33-43页 |
3.1.1 ZrC_xO_y陶瓷前驱体的体系设计 | 第33-36页 |
3.1.2 ZrC_xO_y陶瓷前驱体的交联机理 | 第36-37页 |
3.1.3 ZrC_xO_y陶瓷先驱体的无机化过程研究 | 第37-40页 |
3.1.4 ZrC_xO_y陶热处理过程研究 | 第40-43页 |
3.2 C/ZrC_xO_y复合材料的制备及性能 | 第43-56页 |
3.2.1 C/ZrC_xO_y复合材料致密化过程研究 | 第43-44页 |
3.2.2 C/ZrC_xO_y力学性能研究 | 第44-46页 |
3.2.3 C/ZrC_xO_y热物理性能研究 | 第46-48页 |
3.2.4 C/ZrC_xO_y高温演变研究 | 第48-51页 |
3.2.5 C/ZrC_xO_y氧化烧蚀性能研究 | 第51-56页 |
3.3 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 SiZrOC陶瓷及其复合材料的制备与研究 | 第58-67页 |
4.1 C/SiZrOC复合材料的制备及本征性能研究 | 第58-61页 |
4.1.1 C/ZrC_xO_y复合材料致密化过程研究 | 第58-59页 |
4.1.2 C/SiZrCO复合材料力学性能研究 | 第59-60页 |
4.1.3 C/ZrC_xO_y复合材料热物理性能研究 | 第60-61页 |
4.2 C/SiZrOC复合材料的耐高温性能研究 | 第61-62页 |
4.3 C/SiZrOC复合材料的氧化烧蚀性能研究 | 第62-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-76页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第76页 |