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 |