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ZrB2基复合材料在强激光作用下的烧蚀机理研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-39页
    1.1 引言第11页
    1.2 激光技术的发展第11-14页
        1.2.1 激光器的产生第11-12页
        1.2.2 激光与物质作用的本质第12-13页
        1.2.3 激光器的未来发展方向第13-14页
    1.3 激光防护技术的研究现状第14-19页
        1.3.1 基于减小能量耦合的防护技术第14-16页
        1.3.2 基于能量均匀化的防护技术第16-17页
        1.3.3 基于提高能量耗散的防护技术第17-18页
        1.3.4 基于耐烧蚀型材料的防护技术第18-19页
    1.4 超高温陶瓷材料的研究进展第19-29页
        1.4.1 超高温陶瓷材料的制备第19-21页
        1.4.2 超高温陶瓷材料的氧化特性第21-28页
        1.4.3 超高温陶瓷在模拟环境下的烧蚀第28-29页
    1.5 本课题研究内容第29-30页
    参考文献第30-39页
第二章 实验方法第39-45页
    2.1 前言第39页
    2.2 材料的制备第39-41页
    2.3 激光烧蚀实验方法第41-42页
    2.4 物理性能表征第42-43页
        2.4.1 反射率测试第42页
        2.4.2 热物理性能测试第42-43页
        2.4.3 力学性能测试第43页
    2.5 物相及显微组织表征方法第43-45页
        2.5.1 物相分析第43页
        2.5.2 微观结构表征第43-45页
第三章 ZrB_2/SiC 复合材料激光烧蚀行为及机理第45-71页
    3.1 前言第45页
    3.2 材料的微观结构及物理性能第45-49页
        3.2.1 材料的微观结构第45-46页
        3.2.2 物理性能第46-49页
    3.3 宏观力学损伤规律第49-52页
    3.4 氧化烧蚀机理第52-61页
        3.4.1 氧化烧蚀过程中的相结构演化规律第52-54页
        3.4.2 氧化烧蚀过程中的形貌演化规律第54-61页
    3.5 熔融损伤机理第61-63页
    3.6 剥蚀损伤机理第63-65页
    3.7 ZrO_2的生成模式第65-68页
    3.8 本章小结第68-69页
    参考文献第69-71页
第四章 ZrB_2/Cu 复合材料激光烧蚀行为及机理研究第71-94页
    4.1 前言第71页
    4.2 新添加相选择第71-72页
    4.3 ZrB_2/Cu 的制备及物理性能第72-78页
        4.3.1 ZrB_2/Cu 的组织结构第72-75页
        4.3.2 物理性能第75-78页
    4.4 力学损伤规律第78-80页
    4.5 ZrB_2/Cu 的激光烧蚀行为演化第80-92页
        4.5.1 相结构演化第80-81页
        4.5.2 组织形貌演化第81-90页
        4.5.3 烧蚀模型及能量转化机制第90-92页
    4.6 本章小结第92-93页
    参考文献第93-94页
第五章 微结构调整对 ZrB_2/Cu 激光烧蚀行为及机理的影响第94-117页
    5.1 引言第94页
    5.2 ZrB_2/Cu 的微结构调控第94-95页
    5.3 微结构调整对宏观损伤的影响第95-98页
    5.4 氧化烧蚀程度的半定量表征第98-102页
    5.5 烧蚀突变的微观解释第102-112页
    5.6 Cu 的发汗冷却第112-115页
    5.7 本章小结第115-116页
    参考文献第116-117页
全文结论第117-119页
攻读博士学位期间发表论文及研究成果清单第119-120页
致谢第120-121页
个人简介第121页

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