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耐超高温陶瓷先驱体及其复合材料的制备和性能研究

摘要第1-16页
ABSTRACT第16-19页
第一章 绪论第19-41页
   ·耐超高温材料的研究背景第19-20页
   ·耐超高温材料的研究现状第20-27页
     ·难熔金属及其合金第20-21页
     ·石墨材料第21-22页
     ·C/C 复合材料第22页
     ·耐超高温陶瓷及其复合材料第22-27页
   ·连续纤维增强耐超高温陶瓷基复合材料研究进展第27-34页
     ·结构与组成设计第27-30页
     ·制备工艺第30-34页
   ·耐超高温陶瓷先驱体研究现状第34-36页
     ·有机合成法第34-35页
     ·混合-反应法第35-36页
   ·高温烧蚀测试方法和材料烧蚀机理研究进展第36-39页
     ·高温烧蚀性能考核方法第36-37页
     ·材料烧蚀机理第37-39页
   ·选题依据及研究内容第39-41页
第二章 实验与研究方法第41-51页
   ·原材料第41-43页
     ·增强体第41页
     ·试剂第41-43页
   ·耐超高温陶瓷先驱体的制备第43-45页
     ·TiC 陶瓷先驱体第43-44页
     ·醇基ZrC 陶瓷先驱体第44页
     ·水基ZrC 陶瓷先驱体第44-45页
     ·ZrB_2 陶瓷先驱体第45页
   ·耐超高温陶瓷基复合材料制备方法第45-46页
     ·碳纤维增强体第45页
     ·纤维预处理第45页
     ·纤维表面涂层第45页
     ·C/ZrC 复合材料第45-46页
     ·C/ZrC-SiC 复合材料第46页
   ·性能测试第46-50页
     ·密度第46-47页
     ·先驱体交联体积收缩率第47页
     ·先驱体裂解产物中的含碳量第47页
     ·力学性能第47-48页
     ·抗氧乙炔焰烧蚀性能第48-49页
     ·静态抗氧化性能第49-50页
   ·组成、结构及形貌分析第50-51页
     ·X 射线衍射第50页
     ·溶液粘度第50页
     ·傅立叶变换红外光谱第50页
     ·热重-差热第50页
     ·扫描电子显微镜及能谱第50-51页
第三章 耐超高温陶瓷先驱体的制备及性能研究第51-84页
   ·实验设计及原料体系的选择第51-52页
   ·TiC 陶瓷先驱体的制备及性能第52-60页
     ·TiC 陶瓷先驱体的制备方法第52-54页
     ·TiC 陶瓷先驱体的交联机理第54-55页
     ·TiC 陶瓷先驱体的裂解机理第55-57页
     ·原料配比对裂解产物组成和结构的影响第57-59页
     ·保温时间对裂解产物组成和结构的影响第59-60页
   ·醇基ZrC 陶瓷先驱体的制备及性能——Zr(OBu)_4+DVB 体系第60-71页
     ·醇基ZrC 陶瓷先驱体的制备方法第60-61页
     ·醇基ZrC 陶瓷先驱体的交联机理第61-63页
     ·醇基ZrC 陶瓷先驱体的裂解机理第63-68页
     ·原料配比对裂解产物组成和结构的影响第68-70页
     ·保温时间对裂解产物组成和结构的影响第70-71页
   ·水基ZrC 陶瓷先驱体的制备及性能——ZrOC1_2·8H_20+蔗糖体系第71-76页
     ·水基ZrC 陶瓷先驱体的制备方法第71-72页
     ·水基ZrC 陶瓷先驱体的裂解过程第72-74页
     ·原料配比对裂解产物组成和结构的影响第74-76页
     ·保温时间对裂解产物组成和结构的影响第76页
   ·ZrB_2 陶瓷先驱体的制备及性能研究第76-82页
     ·ZrB_2 陶瓷先驱体的制备方法第76-77页
     ·ZrB_2 陶瓷先驱体的裂解过程第77-79页
     ·原料配比对裂解产物组成和结构的影响第79-81页
     ·保温时间对裂解产物组成和结构的影响第81-82页
   ·耐超高温陶瓷先驱体性能的对比与评价第82-83页
   ·本章小结第83-84页
第四章 C/ZrC 复合材料的制备及性能研究第84-106页
   ·PIP 工艺过程设计和工艺参数分析第84-87页
     ·碳纤维预制件的成型及表征第84-85页
     ·先驱体的选择及表征第85页
     ·致密化工艺过程设计第85-87页
     ·工艺参数分析第87页
   ·交联温度对复合材料交联时间和致密化效率的影响第87-88页
   ·无机化温度对复合材料性能的影响第88-91页
   ·热处理温度对复合材料性能的影响第91-94页
   ·C/ZrC 复合材料的致密化过程研究第94-97页
   ·C/ZrC 复合材料结构和性能表征第97-104页
     ·组成和密度第97-98页
     ·微观结构第98-100页
     ·力学性能第100-101页
     ·氧乙炔焰烧蚀性能第101-104页
   ·本章小结第104-106页
第五章 C/ZrC 复合材料的界面涂层设计和优化研究第106-131页
   ·界面涂层组分和工艺方法设计第106-107页
     ·界面涂层组分的设计和选择第106页
     ·涂层制备工艺设计第106-107页
   ·CVI-SiC 界面涂层对C/ZrC 复合材料性能影响研究第107-115页
     ·CVI-SiC 涂层工艺设计及过程第107页
     ·CVI-SiC 涂层性能表征第107-109页
     ·CVI-SiC 涂层对复合材料组成、结构及性能的影响第109-115页
   ·PIP-SiC 界面涂层对C/ZrC 复合材料性能影响研究.第115-123页
     ·PIP-SiC 涂层工艺设计及过程第115-116页
     ·PIP-SiC 涂层性能表征第116-117页
     ·PIP-SiC 涂层对复合材料组成、结构和性能的影响第117-123页
   ·PIP-C 界面涂层对C/ZrC 复合材料性能影响研究第123-129页
     ·PIP-C 涂层工艺设计及过程第123-124页
     ·PIP-C 涂层性能表征第124页
     ·PIP-C 涂层对复合材料组成、结构及性能的影响第124-129页
   ·本章小结第129-131页
第六章 C/ZrC-SiC 复合材料的制备及性能研究第131-139页
   ·制备及组成第131-132页
   ·力学性能第132页
   ·静态抗氧化性能第132-134页
   ·氧乙炔焰烧蚀性能第134-135页
   ·电弧风洞考核烧蚀性能第135-137页
   ·本章小结第137-139页
第七章 耐超高温陶瓷基复合材料的烧蚀机理研究第139-155页
   ·C/ZrC 复合材料氧乙炔焰烧蚀机理研究第139-145页
     ·烧蚀形貌分析第139-143页
     ·烧蚀热力学第143-144页
     ·氧乙炔焰烧蚀机理分析第144-145页
   ·C/ZrC-SiC 复合材料氧乙炔焰烧蚀机理研究第145-149页
     ·烧蚀形貌分析第145-148页
     ·烧蚀热力学第148页
     ·氧乙炔焰烧蚀机理分析第148-149页
   ·C/ZrC 复合材料电弧风洞烧蚀机理分析第149-151页
     ·烧蚀过程分析第149-150页
     ·烧蚀机理分析第150-151页
   ·C/ZrC-SiC 复合材料电弧风洞烧蚀机理第151-153页
     ·烧蚀过程分析第151-152页
     ·烧蚀机理分析第152-153页
   ·本章小结第153-155页
第八章 结论第155-157页
致谢第157-159页
参考文献第159-165页
作者在学期间取得的学术成果第165页

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