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短碳纤维增韧ZrC-SiC超高温轻质陶瓷的制备及性能研究

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

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