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层状ZrC-SiC基复合材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-22页
    1.1 课题研究目的与意义第10-11页
    1.2 层状石墨烯/碳纤维-ZrC-SiC复合材料原料的基本性质第11-13页
        1.2.1 ZrC的基本性质第11页
        1.2.2 SiC的基本性质第11-12页
        1.2.3 石墨烯的基本性质第12页
        1.2.4 碳纤维的基本性质第12-13页
    1.3 ZrC基陶瓷的研究现状第13-17页
        1.3.1 ZrC基陶瓷的烧结工艺第13-14页
        1.3.2 ZrC基陶瓷的增韧机理第14-16页
        1.3.3 ZrC基陶瓷的抗氧化性能的研究第16-17页
        1.3.4 ZrC基陶瓷的抗热震性能的研究第17页
    1.4 层状结构复合材料的研究第17-20页
        1.4.1 层状结构陶瓷的制备工艺第17-19页
        1.4.2 层状结构陶瓷的增韧方式第19-20页
    1.5 本课题的主要研究内容和创新点第20-22页
        1.5.1 本课题的主要研究内容第20-21页
        1.5.2 本课题的主要创新点第21-22页
第二章 层状ZrC-SiC基复合材料的制备及实验方法第22-31页
    2.1 实验原料与设备第22-23页
        2.1.1 原料第22页
        2.1.2 仪器与设备第22-23页
    2.2 层状ZrC-SiC基复合材料的制备第23-26页
        2.2.1 流延片的制备方法第24-25页
        2.2.2 叠片成型第25页
        2.2.3 脱脂第25页
        2.2.4 烧结成型第25-26页
    2.3 层状ZrC-SiC基复合材料的测试与表征第26-31页
        2.3.1 料浆粘度的测试第26页
        2.3.2 坯体脱脂后元素的分析第26页
        2.3.3 密度和显气孔率的测试第26-27页
        2.3.4 维氏硬度(Vickers-hardness)的测试第27页
        2.3.5 力学性能的测试第27-29页
        2.3.6 抗热震性能的测试第29-30页
        2.3.7 抗氧化性能的测试第30-31页
第三章 层状ZrC-SiC基复合材料流延成型的影响因素及脱脂对材料的影响第31-38页
    3.1 料浆粘度的影响条件第31-33页
        3.1.1 料浆水浴温度对粘度的影响第31-32页
        3.1.2 球磨时间对粘度的影响第32页
        3.1.3 粘结剂含量对粘度的影响第32-33页
    3.2 搅拌时间对流延片气泡含量的影响第33-34页
    3.3 坯体脱脂前后的测试与分析第34-36页
        3.3.1 TG-DTA测试分析第34-35页
        3.3.2 流延片的脱脂分析第35-36页
    3.4 本章小结第36-38页
第四章 层状ZrC-SiC基复合材料微观形貌及性能第38-46页
    4.1 层状ZrC-SiC基复合材料的微观形貌第38-40页
    4.2 层状ZrC-SiC基复合材料的物理性能第40-42页
    4.3 层状ZrC-SiC基复合材料的力学性能第42-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 层状ZrC-SiC基复合材料抗热震性能研究第46-52页
    5.1 层状ZrC-SiC基复合材料热震后弯曲强度第46-47页
    5.2 层状ZrC-SiC基复合材料热震机理分析第47-48页
        5.2.1 抗热冲击断裂理论第47-48页
        5.2.2 抗热冲击损伤理论第48页
    5.3 层状ZrC-SiC基复合材料热震后微观结构分析第48-50页
    5.4 本章小结第50-52页
第六章 层状ZrC-SiC基复合材料抗氧化性能研究第52-59页
    6.1 层状ZrC-SiC基复合材料的氧化增重分析第52-54页
    6.2 层状ZrC-SiC基复合材料氧化后力学性能分析第54-55页
    6.3 层状ZrC-SiC基复合材料氧化后显微结构分析第55-58页
    6.4 本章小结第58-59页
第七章 结论第59-61页
参考文献第61-65页
在读期间发表的论文第65-66页
致谢第66页

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