摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
目录 | 第7-9页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
1.1 C/C复合材料作为高温热结构材料、抗烧蚀材料的应用 | 第9-11页 |
1.1.1 C/C复合材料作为高温热结构材料的应用 | 第9页 |
1.1.2 C/C复合材料作为抗烧蚀材料的应用 | 第9-11页 |
1.2 C/C复合材料的烧蚀 | 第11-13页 |
1.2.1 C/C复合材料的烧蚀机理 | 第11-12页 |
1.2.2 C/C复合材料烧蚀性能影响因素 | 第12-13页 |
1.3 提高C/C复合材料抗烧蚀性能的途径 | 第13-16页 |
1.3.1 基体改性 | 第13-14页 |
1.3.2 表面涂层技术 | 第14-16页 |
1.4 难熔金属碳化物涂层材料的选择 | 第16-18页 |
1.5 ZrC | 第18-23页 |
1.5.1 锆(Zr)的性质及应用 | 第18页 |
1.5.2 ZrC的性质及应用 | 第18-20页 |
1.5.3 ZrC涂层的制备方法 | 第20-23页 |
1.6 研究目的和研究思路 | 第23页 |
1.7 研究内容 | 第23-24页 |
2 涂层的制备与检测 | 第24-31页 |
2.1 包埋法制备ZrC涂层 | 第24-25页 |
2.1.1 实验设备 | 第24页 |
2.1.2 实验原材料 | 第24-25页 |
2.1.3 制备工艺 | 第25页 |
2.2 化学气相沉积ZrC涂层的制备 | 第25-28页 |
2.2.1 实验设备 | 第25-27页 |
2.2.2 实验原材料 | 第27-28页 |
2.2.3 工艺设计 | 第28页 |
2.3 涂层表征及性能检测 | 第28-31页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第28-29页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第29页 |
2.3.3 能谱仪(EDS)分析 | 第29页 |
2.3.4 烧蚀性能测试 | 第29-31页 |
3 ZrC/ZrC复合涂层的制备及组织结构 | 第31-49页 |
3.1 包埋法ZrC内涂层的制备及组织结构 | 第31-36页 |
3.1.1 单一结构ZrC内涂层的组织结构 | 第31-34页 |
3.1.2 双层结构ZrC涂层的制备及结构分析 | 第34-36页 |
3.2 CVD法ZrC外涂层的制备及组织结构 | 第36-46页 |
3.2.1 沉积工艺参数 | 第37-38页 |
3.2.2 物相分析及择优取向 | 第38-41页 |
3.2.3 表面形貌 | 第41-43页 |
3.2.4 断面结构 | 第43-45页 |
3.2.5 沉积速率及均匀性 | 第45-46页 |
3.3 ZrC/ZrC复合涂层的制备及组织结构 | 第46-48页 |
3.3.1 制备工艺 | 第46页 |
3.3.2 涂层的组织结构 | 第46-48页 |
3.4 小结 | 第48-49页 |
4 ZrC/ZrC复合涂层抗烧蚀性能研究 | 第49-60页 |
4.1 纯CVD-ZrC涂层的烧蚀特性 | 第49-54页 |
4.1.1 烧蚀性能 | 第49页 |
4.1.2 宏观形貌 | 第49-50页 |
4.1.3 物相组成 | 第50-51页 |
4.1.4 表面形貌 | 第51-53页 |
4.1.5 断面形貌 | 第53-54页 |
4.2 ZrC/ZrC复合涂层的烧蚀特性 | 第54-57页 |
4.2.1 烧蚀性能 | 第54页 |
4.2.2 宏观形貌 | 第54-55页 |
4.2.3 物相组成 | 第55-56页 |
4.2.4 表面形貌 | 第56页 |
4.2.5 断面形貌 | 第56-57页 |
4.3 烧蚀机理 | 第57-59页 |
4.4 小结 | 第59-60页 |
5 ZrC/TaC复合涂层的制备及烧蚀特性 | 第60-78页 |
5.1 ZrC/TaC复合涂层的制备 | 第60页 |
5.2 ZrC/TaC复合涂层的物相组成 | 第60-61页 |
5.3 ZrC/TaC复合涂层的显微组织结构 | 第61-67页 |
5.3.1 表面形貌 | 第61-63页 |
5.3.2 断面结构 | 第63-67页 |
5.4 共沉积机理 | 第67-68页 |
5.5 烧蚀性能 | 第68-76页 |
5.5.1 ZrC/TaC复合涂层的烧蚀率 | 第68-70页 |
5.5.2 ZrC/TaC复合涂层的烧蚀形貌分析 | 第70-76页 |
5.6 烧蚀机理 | 第76-77页 |
5.7 小结 | 第77-78页 |
6 结论 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |