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CVI工艺热解碳沉积动力学机理及数值模拟

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 引言第12-15页
        1.1.1 CVI工艺简介第13-14页
        1.1.2 热解碳沉积机理第14-15页
    1.2 CVI工艺热解碳沉积动力学第15-20页
        1.2.1 CVI过程的非均相反应机理模型第15-17页
        1.2.2 模型孔中化学气相渗透过程的热解碳沉积模拟第17-19页
        1.2.3 基于实验与数值模拟研究甲烷CVI工艺制备碳/碳复合材料第19-20页
    1.3 最新国内外研究趋势第20-22页
        1.3.1 最新国外研究趋势第20-21页
        1.3.2 最新国内研究趋势第21-22页
    1.4 本文研究目的和意义第22-23页
    1.5 论文的主要研究内容第23-24页
    1.6 论文的主要创新与贡献第24-25页
第二章 丙烷CVI过程的非均相反应动力学模拟第25-69页
    2.1 前言第25页
    2.2 实验设备第25-26页
    2.3 模型方法第26-33页
        2.3.1 热解碳表面第27-28页
        2.3.2 详细反应路径第28-29页
        2.3.3 修正方法第29-33页
    2.4 结果与讨论第33-39页
        2.4.1 热解碳沉积第33-34页
        2.4.2 轻质气相组分的分析第34-37页
        2.4.3 大分子气相组分的分析第37-38页
        2.4.4 反应流分析第38-39页
    2.5 本章小结第39-40页
    2.6 符号使用说明第40-41页
    2.7 本章附件第41-69页
        2.7.1 脱氢反应形成表面活性位第44-46页
        2.7.2 手椅型类型的表面基元反应第46-56页
        2.7.3 之字型类型的表面基元反应第56-69页
第三章 模型孔中化学气相渗透过程的热解碳沉积模拟第69-81页
    3.1 前言第69页
    3.2 实验设备第69-70页
    3.3 模拟方法第70-74页
        3.3.1 对窄缝中气相组分的分析第70-72页
        3.3.2 在模型孔中的化学气相沉积第72-74页
    3.4 结果与讨论第74-79页
        3.4.1 压强对热解碳沉积的影响第74-78页
        3.4.2 停留时间对热解碳沉积的影响第78-79页
    3.5 本章小结第79-80页
    3.6 符号使用说明第80-81页
第四章 丙烯在模型孔中CVI过程的热解碳沉积动力学研究第81-99页
    4.1 前言第81页
    4.2 实验第81-84页
        4.2.1 试样制备第81-83页
        4.2.2 织构测量第83-84页
    4.3 理论方法第84-91页
        4.3.1 对窄缝中气相组分的分析第84-86页
        4.3.2 在模型孔中的化学气相沉积第86-88页
        4.3.3 KMC模拟热解碳织构形成第88-91页
    4.4 结果与讨论第91-98页
        4.4.1 热解碳的沉积分布情况第91-93页
        4.4.2 织构形成第93-98页
    4.5 本章小结第98-99页
第五章 基于实验与数值模拟研究甲烷CVI工艺制备碳/碳复合材料第99-112页
    5.1 前言第99页
    5.2 实验设备第99-100页
    5.3 研究方法第100-106页
        5.3.1 反应机理模型第100-101页
        5.3.2 孔隙结构演变第101-104页
        5.3.3 质量输运第104-105页
        5.3.4 控制方程第105-106页
    5.4 结果与讨论第106-109页
    5.5 本章小结第109-110页
    5.6 符号使用说明第110-112页
第六章 结论与展望第112-115页
    6.1 结论第112-113页
    6.2 展望第113-115页
参考文献第115-127页
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文第127页
作者在攻读博士学位期间申请的专利第127-128页
致谢第128页

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