摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 课题研究的目的及意义 | 第9-10页 |
1.2 超高温材料的国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 ZrC基复合材料研究现状 | 第11-17页 |
1.3.1 ZrC基陶瓷的烧结工艺 | 第11-14页 |
1.3.2 ZrC基陶瓷的抗氧化性能 | 第14-17页 |
1.4 碳纤维增韧ZrC基复合材料的研究现状 | 第17-23页 |
1.4.1 纤维增韧陶瓷基复合材料的增韧机制 | 第18-19页 |
1.4.2 长碳纤维增韧ZrC陶瓷基复合材料 | 第19-20页 |
1.4.3 短碳纤维增韧ZrC陶瓷基复合材料 | 第20-22页 |
1.4.4 碳纤维增韧陶瓷基复合材料的界面研究进展 | 第22-23页 |
1.5 本课题的主要研究内容和创新点 | 第23-25页 |
1.5.1 本课题的主要研究内容 | 第23页 |
1.5.2 本课题的创新点 | 第23-25页 |
第二章 短碳纤维C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的制备及实验方法 | 第25-33页 |
2.1 实验原料与设备 | 第25-26页 |
2.1.1 原料 | 第25页 |
2.1.2 仪器与设备 | 第25-26页 |
2.2 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的制备 | 第26-27页 |
2.2.1 流延片的制备 | 第26-27页 |
2.2.2 成型 | 第27页 |
2.2.3 脱脂 | 第27页 |
2.2.4 热压烧结 | 第27页 |
2.3 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的制备的测试与表征 | 第27-33页 |
2.3.1 复合材料成分及组织结构分析 | 第27-28页 |
2.3.2 物理性能测试与表征 | 第28-29页 |
2.3.3 力学性能测试与表征 | 第29-31页 |
2.3.4 抗热震性能测试与表征 | 第31页 |
2.3.5 氧化性能测试与表征 | 第31-33页 |
第三章 短碳纤维C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷流延成型工艺及脱脂条件研究 | 第33-38页 |
3.1 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的流延工艺研究 | 第33-35页 |
3.1.1 粘结剂含量对C_(sf)分散效果的影响 | 第33页 |
3.1.2 搅拌时间对C_(sf)分散效果的影响 | 第33-35页 |
3.1.3 料浆静置时间对C_(sf)分散效果的影响 | 第35页 |
3.2 流延片脱脂工艺研究 | 第35-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第四章 短碳纤维C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的力学性能及显微结构 | 第38-48页 |
4.1 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的物理性能 | 第38-41页 |
4.2 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的力学性能 | 第41-43页 |
4.3 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的断裂机理 | 第43-47页 |
4.3.1 裂纹偏转与桥联机制 | 第43-44页 |
4.3.2 纤维拔出机制 | 第44-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 短碳纤维C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的抗热震性能研究 | 第48-56页 |
5.1 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的残余强度 | 第48-49页 |
5.2 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的热震产物物相结构表征 | 第49-50页 |
5.3 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的微观结构 | 第50-53页 |
5.4 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的热震机理分析 | 第53-55页 |
5.5 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 短碳纤维C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的抗氧化性能研究 | 第56-65页 |
6.1 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的氧化产物物相结构表征 | 第56-59页 |
6.2 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的氧化产物微观结构 | 第59-63页 |
6.3 C_(sf)增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的氧化产物力学性能研究 | 第63-64页 |
6.4 本章小结 | 第64-65页 |
第七章 结论 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
在读期间公开发表的论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |