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 |