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C_f/SiC复合材料用玻璃陶瓷系抗氧化涂层的设计、制备与性能研究

摘要第1-16页
ABSTRACT第16-19页
第一章 绪论第19-47页
   ·碳纤维增强碳化硅复合材料简介第19-24页
     ·C_f/SiC 复合材料发展历程第19-21页
     ·C_f/SiC 复合材料制备工艺第21-23页
     ·C_f/SiC 复合材料发展瓶颈第23-24页
   ·碳纤维增强碳化硅复合材料的氧化与防护第24-31页
     ·C_f/SiC 复合材料的氧化机理研究第24-27页
     ·C_f/SiC 复合材料的氧化防护方法第27-31页
   ·自愈合抗氧化涂层材料的研究现状第31-35页
     ·单相自愈合涂层材料第32-33页
     ·复合自愈合涂层材料第33-35页
   ·抗氧化涂层材料的选择和制备工艺的设计第35-45页
     ·涂层的功能与性能要求第35-36页
     ·涂层的材料选择第36-43页
     ·涂层的制备工艺第43-45页
   ·本文的选题依据和研究内容第45-47页
第二章 实验过程与研究方法第47-56页
   ·涂层体系与制备工艺第47-48页
   ·原材料及试剂第48-49页
   ·C_f/SiC 复合材料表面钛、锆金属化层的制备第49-50页
   ·玻璃的熔炼第50页
   ·浆料的制备第50页
   ·涂层样品的制备第50-52页
     ·样品的清洗第50-51页
     ·样品的涂覆第51页
     ·涂层样品的烧结第51-52页
   ·性能测试第52-56页
     ·粉体粒径第52页
     ·密度第52页
     ·抗弯强度第52页
     ·自愈合性能第52-53页
     ·耐温性能第53页
     ·开气孔率第53-54页
     ·示差扫描量热(DSC)分析第54页
     ·热膨胀系数第54页
     ·热重(TG)分析第54页
     ·剪切强度第54-55页
     ·氧化性能第55页
     ·相组成第55页
     ·微观形貌第55-56页
第三章 碳纤维增强碳化硅复合材料氧化机理研究第56-79页
   ·C_f/SiC 复合材料的微观分析第56-62页
     ·C_f/SiC 复合材料的相组成第56-58页
     ·C_f/SiC 复合材料的微观形貌第58-62页
   ·等温氧化动力学第62-72页
     ·600~1100°C C_f/SiC 复合材料的等温氧化反应第62-65页
     ·600~1100°C C_f/SiC 复合材料的等温氧化动力学第65-69页
     ·1100~1500°C C_f/SiC 复合材料的等温氧化性能第69-72页
   ·非等温氧化动力学第72-78页
     ·C_f/SiC 复合材料的非等温氧化反应第72-75页
     ·C_f/SiC 复合材料的非等温氧化机理第75-78页
   ·本章小结第78-79页
第四章 低热膨胀系数玻璃陶瓷的制备与性能研究第79-102页
   ·MgO-Al_2O_3-SiO_2 系玻璃陶瓷第79-86页
     ·MAS 玻璃的成分设计第79-81页
     ·MAS 玻璃陶瓷的物理性能第81-84页
     ·MAS 玻璃陶瓷的耐温性能第84-86页
   ·BaO-Al_2O_3-SiO_2 系玻璃陶瓷第86-92页
     ·BAS 玻璃的成分设计第86-87页
     ·BAS 玻璃陶瓷的耐温性能第87-88页
     ·BAS_2 玻璃陶瓷热膨胀系数的系列化设计第88-92页
   ·玻璃陶瓷致密化的影响因素研究第92-94页
     ·烧结致密化过程第92-93页
     ·软化温度对致密度的影响第93-94页
   ·玻璃陶瓷愈合温区的影响因素研究第94-97页
     ·玻璃相与晶体相对愈合温区的影响第94-96页
     ·晶体相含量对玻璃陶瓷愈合温区的影响第96-97页
   ·玻璃陶瓷的高温自愈合性能研究第97-100页
     ·玻璃陶瓷自愈合性能的影响因素第97页
     ·愈合时间对玻璃陶瓷自愈合性能的影响第97-100页
     ·愈合温度对玻璃陶瓷自愈合性能的影响第100页
   ·本章小结第100-102页
第五章 中温用Ti/MAS1 抗氧化涂层的制备与性能研究第102-115页
   ·金属化层的制备与性能研究第102-108页
     ·C_f/SiC 复合材料表面金属化层的制备工艺及原理第102-103页
     ·钛金属化层的微观形貌与相组成第103-106页
     ·金属化层的性能测试第106-108页
   ·Ti/MAS1 涂层的制备与性能第108-114页
     ·Ti/MAS1 涂层的微观形貌第108-110页
     ·Ti/MAS1 涂层的自愈合性能第110页
     ·Ti/MAS1 涂层样品的 1000°C 短时氧化性能第110-112页
     ·Ti/MAS1 涂层样品的高温(>1000°C)长时氧化性能第112-114页
   ·本章小结第114-115页
第六章 中高温用BAS 系抗氧化涂层的制备与性能研究第115-149页
   ·BAS 系涂层的制备与性能第115-123页
     ·烧结温度对BAS_2 涂层性能的影响第115-119页
     ·BAS_2/BA51 涂层的设计与性能研究第119-122页
     ·BAS 系涂层的抗氧化性能小结第122-123页
   ·BAS_2-Y_2O_3 块体的烧结性能研究第123-130页
     ·BAS_2 玻璃与Y_2O_3 的反应第123-125页
     ·烧结方式对烧结性能的影响第125-128页
     ·烧结气氛对烧结性能的影响第128-129页
     ·BAS_2-Y_2O_3 配比对生成物的影响第129-130页
   ·BAS_2-Y_2O_3 涂层的制备与性能研究第130-147页
     ·烧结方式对BAS_2-Y_2O_3 涂层的影响第130-132页
     ·烧结温度对BAS_2-Y_2O_3 涂层的影响第132-137页
     ·烧结时间对BAS_2-Y_2O_3 涂层的影响第137-138页
     ·冷却速度对BAS_2-Y_2O_3 涂层的影响第138-139页
     ·Y_2O_3 含量对BAS_2-Y_2O_3 涂层的影响第139-140页
     ·金属化层对BAS_2-Y_2O_3 涂层的影响第140-143页
     ·优化后BAS_2-Y_2O_3 涂层的结构与性能第143-147页
   ·本章小结第147-149页
第七章 高温用硅酸钇系抗氧化涂层的制备与性能研究第149-178页
   ·硅酸钇的固相合成第149-153页
     ·硅酸钇的常规固相合成第149-151页
     ·硅酸钇的微波固相合成第151-153页
     ·Y_2O_3-SiO_2 涂层的相组成第153页
   ·BY/SY 双层涂层的设计与性能研究第153-159页
     ·BY/SY 双层涂层的相组成与微观形貌第154-156页
     ·BY/SY 双层涂层样品的氧化性能第156-159页
   ·BAS_2 玻璃烧结助剂对硅酸钇烧结的影响第159-167页
     ·BAS_2 玻璃对固相反应的影响第160-161页
     ·BAS_2 玻璃对热膨胀系数的影响第161-163页
     ·BAS_2 玻璃对烧结致密化的影响第163-164页
     ·硅酸钇涂层的制备第164-167页
   ·多层梯度硅酸钇涂层的设计、制备与性能研究第167-176页
     ·梯度涂层的结构设计第167-168页
     ·梯度涂层的微观形貌和相组成第168-171页
     ·梯度涂层样品的热冲击氧化性能第171-176页
   ·本章小结第176-178页
第八章 结论第178-181页
参考文献第181-192页
致谢第192-194页
攻读博士学位期间取得的学术成果第194页

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