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C/SiC复合材料及其空气舵防热套的低温制备研究

缩略语第1-10页
图目录第10-13页
表目录第13-14页
摘要第14-16页
ABSTRACT第16-19页
第一章 绪论第19-45页
   ·空气舵防热套材料的研究背景第19-21页
   ·C/SiC复合材料研究进展第21-32页
     ·C/SiC复合材料的制备方法第21-23页
     ·纤维增强陶瓷基复合材料增韧机制第23-26页
     ·C/SiC复合材料烧蚀机理第26-29页
       ·热化学烧蚀机理第26-27页
       ·机械剥蚀机理第27-29页
     ·C/SiC复合材料的应用第29-32页
   ·先驱体转化法制备C/SiC复合材料第32-35页
     ·先驱体转化法的特点第32-33页
     ·先驱体PCS热解转化过程第33-34页
     ·先驱体转化法的应用第34-35页
   ·论文选题依据与研究内容第35-36页
 参考文献第36-45页
第二章 实验工艺与研究方法第45-55页
   ·实验用原材料第45-47页
     ·纤维第45页
     ·碳纤维编织体第45-46页
     ·有机先驱体第46-47页
     ·其它实验用品第47页
   ·实验技术路线第47-48页
   ·分析表征方法第48-53页
     ·密度和孔隙率测试第48页
     ·力学性能测试第48-51页
     ·热物理性能测试第51页
     ·氧化性能测试第51-52页
     ·烧蚀性能测试第52页
     ·组成、结构及形貌分析第52-53页
 参考文献第53-55页
第三章 PCS低温热解转化制备C/SiC复合材料研究第55-85页
   ·PCS低温热解转化过程及其组成结构分析研究第55-64页
     ·PCS的组成结构及热解特性分析第55-58页
     ·PCS低温热解产物的组成结构及形貌分析第58-63页
       ·热解产物的组成结构第58-59页
       ·热解产物形貌第59-61页
       ·热解产物密度第61-62页
       ·PCS低温热解产物的高温稳定性第62-63页
     ·PCS低温热解转化过程第63-64页
   ·C/SiC复合材料低温制备研究第64-75页
     ·C/SiC复合材料的致密化行为第64-66页
     ·不同热解温度制备C/SiC复合材料的力学性能第66-67页
     ·不同热解温度制备C/SiC复合材料的微观结构分析第67-70页
     ·不同热解温度制备C/SiC复合材料的截面元素能谱分析第70-71页
     ·复合材料力学性能与界面的关系第71-75页
       ·界面结合强弱的表征第71-72页
       ·PCS浸渍过程对复合材料界面的影响第72-74页
       ·PCS热解过程对复合材料界面的影响第74-75页
   ·纤维类型对C/SiC复合材料力学性能的影响第75-81页
     ·碳纤维表面状态分析第76-79页
       ·碳纤维表面活性分析第76-77页
       ·碳纤维表面物理形貌分析第77-79页
     ·不同纤维制备C/SiC复合材料的力学性能第79-80页
     ·不同纤维制备C/SiC复合材料的微观结构分析第80-81页
   ·本章小结第81-82页
 参考文献第82-85页
第四章 碳纤维热处理及其复合材料界面优化研究第85-101页
   ·热处理对碳纤维强度的影响第85-88页
   ·碳纤维热处理对C/SiC复合材料力学性能的影响第88-90页
   ·碳纤维热处理对C/SiC复合材料界面及性能的影响机理研究第90-94页
     ·热处理对纤维微观结构的影响第90-92页
     ·热处理对纤维表面状态的影响第92-94页
   ·首周期热解温度对复合材料界面及性能的影响第94-97页
   ·本章小结第97-98页
 参考文献第98-101页
第五章 低温制备C/SiC复合材料的优化工艺及性能研究第101-127页
   ·低温制备C/SiC复合材料的优化工艺第101-102页
   ·C/SiC复合材料的力学性能研究第102-104页
     ·复合材料的力学性能第102-103页
     ·复合材料拉伸强度和弯曲强度的关系第103-104页
   ·C/SiC复合材料热物理性能研究第104-107页
     ·热膨胀系数第104-105页
     ·热容第105-106页
     ·热导率第106-107页
   ·C/SiC复合材料氧化性能研究第107-116页
     ·C/SiC复合材料氧化机理分析第107-111页
       ·碳纤维的氧化特性第107-108页
       ·基体SiC的氧化特性第108-109页
       ·C/SiC复合材料的氧化特性第109-111页
     ·C/SiC复合材料的氧化性能第111-116页
       ·氧化时间对复合材料性能的影响第111-112页
       ·氧化温度对复合材料性能的影响第112-113页
       ·复合材料低温抗氧化机理研究第113-116页
   ·C/SiC复合材料的烧蚀性能研究第116-123页
     ·复合材料烧蚀性能表征及试样制备第116页
     ·复合材料的烧蚀性能第116-117页
     ·复合材料烧蚀机理分析第117-120页
     ·等离子体电弧烧蚀性能第120-123页
   ·本章小结第123-124页
 参考文献第124-127页
第六章 空气舵防热套的制备与性能考核第127-137页
   ·空气舵防热套的结构设计第127-128页
   ·空气舵防热套的制备第128-131页
     ·成型工艺路线第128-129页
     ·防热套纤维预制件编织成型第129-130页
     ·热解烧成与加工第130-131页
   ·空气舵防热套的性能考核第131-133页
     ·环境考核条件第131-132页
     ·环境考核结果分析第132-133页
   ·C/SiC复合材料防热套应用展望第133-134页
   ·本章小结第134页
 参考文献第134-137页
第七章 结论第137-140页
致谢第140-141页
攻读博士学位期间取得的学术成果第141页

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