摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 引言 | 第11-19页 |
1.1 C/C复合材料防氧化简介 | 第11-13页 |
1.1.1 C/C复合材料的基体改性技术 | 第11-12页 |
1.1.2 C/C复合材料的防氧化涂层技术 | 第12-13页 |
1.2 C/C复合材料防氧化涂层制备方法 | 第13-15页 |
1.2.1 包埋法 | 第13-14页 |
1.2.2 等离子喷涂法 | 第14页 |
1.2.3 料浆法 | 第14页 |
1.2.4 气相沉积法 | 第14-15页 |
1.2.5 脉冲电弧放电法 | 第15页 |
1.2.6 其他方法 | 第15页 |
1.3 C/C复合材料防氧化涂层体系 | 第15-16页 |
1.3.1 玻璃涂层 | 第15页 |
1.3.2 高温合金金属涂层 | 第15-16页 |
1.3.3 高温陶瓷涂层 | 第16页 |
1.3.4 复合涂层 | 第16页 |
1.4 莫来石在C/C复合材料防氧化涂层领域的应用 | 第16-17页 |
1.5 C/C复合材料抗氧化防护涂层存在的问题及展望 | 第17页 |
1.6 本论文的研究内容及创新点 | 第17-19页 |
2 实验 | 第19-30页 |
2.1 实验试剂和实验仪器 | 第19-20页 |
2.1.1 实验所用的化学试剂和药品 | 第19页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第19-20页 |
2.2 实验原料的制备 | 第20-23页 |
2.2.1 莫来石粉料的准备 | 第20-21页 |
2.2.2 莫来石晶须的准备 | 第21-23页 |
2.3 SiC内涂层的准备 | 第23-24页 |
2.4 外涂层的制备工艺流程 | 第24-28页 |
2.4.1 脉冲电弧放电沉积法的简介及原理 | 第24-26页 |
2.4.2 脉冲电弧放电沉积法的工艺流程 | 第26-27页 |
2.4.3 热浸渍法的简介及原理 | 第27-28页 |
2.4.4 热浸渍法的工艺流程 | 第28页 |
2.5 试样的表征和测试 | 第28-30页 |
2.5.1 物相分析(X-Ray) | 第28页 |
2.5.2 涂层试样的微区成分元素种类含量分析及显微结构分析 | 第28-29页 |
2.5.3 防氧化测试 | 第29-30页 |
3 脉冲电弧放电法制备莫来石晶须增韧莫来石涂层的研究 | 第30-60页 |
3.1 脉冲电弧放电法制备莫来石涂层的研究 | 第30-50页 |
3.1.1 脉冲电压对于莫来石涂层结构及性能的影响 | 第30-33页 |
3.1.2 脉冲频率对于莫来石涂层结构及性能的影响 | 第33-37页 |
3.1.3 莫来石颗粒粒径对于莫来石涂层结构及性能的影响 | 第37-47页 |
3.1.4 莫来石涂层沉积动力学的研究 | 第47-50页 |
3.2 脉冲电弧放电法制备莫来石晶须增韧莫来石涂层的研究 | 第50-59页 |
3.2.1 莫来石晶须增韧莫来石涂层的制备 | 第50-52页 |
3.2.2 莫来石晶须增韧莫来石涂层的微观结构 | 第52-54页 |
3.2.3 莫来石晶须增韧莫来石涂层的氧化防护性能 | 第54-59页 |
3.3 本章小结 | 第59-60页 |
4 热浸渍法制备莫来石晶须增韧莫来石涂层的研究 | 第60-82页 |
4.1 热浸渍法制备莫来石涂层的研究 | 第60-74页 |
4.1.1 料浆浓度对于莫来石涂层结构及性能的影响 | 第60-63页 |
4.1.2 热处理温度对于莫来石涂层结构及性能的影响 | 第63-67页 |
4.1.3 最佳工艺下制备的莫来石涂层显微结构及抗氧化性能分析 | 第67-74页 |
4.2 熔盐法结合原位法制备莫来石晶须增韧莫来石涂层 | 第74-81页 |
4.2.1 复合涂层试样制备的工艺流程 | 第74-75页 |
4.2.2 复合涂层试样的表征及性能测试 | 第75-81页 |
4.3 本章小结 | 第81-82页 |
5 结论 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-91页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第91-92页 |