表目录 | 第1-8页 |
图目录 | 第8-11页 |
摘要 | 第11-13页 |
ABSTRACT | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-32页 |
·引言 | 第15页 |
·航天飞行器及导弹应用的隔热材料现状 | 第15-17页 |
·有机隔热材料 | 第15-16页 |
·无机隔热材料 | 第16-17页 |
·气凝胶及其复合材料的制备和研究进展 | 第17-27页 |
·SiO_2 气凝胶的制备工艺研究现状 | 第17-21页 |
·Al_2O_3 气凝胶的制备工艺研究现状 | 第21-23页 |
·Al_2O_3-SiO_2 气凝胶的制备及研究现状 | 第23-25页 |
·纤维增强气凝胶复合材料的研究进展 | 第25-27页 |
·传热模拟分析简介 | 第27-30页 |
·多孔介质导热系数模型理论简介 | 第27-28页 |
·ANSYS 热分析简介 | 第28-30页 |
·选题依据和研究内容 | 第30-32页 |
·选题依据 | 第30页 |
·研究内容 | 第30-32页 |
第二章 研究方法 | 第32-40页 |
·实验试剂和仪器 | 第32页 |
·研究过程 | 第32-33页 |
·设计思想 | 第32页 |
·实验工艺过程 | 第32-33页 |
·样品制备具体步骤 | 第33-34页 |
·Al_2O_3-SiO_2 溶胶的配制工艺 | 第33-34页 |
·溶胶与纤维混合工艺 | 第34页 |
·老化处理工艺 | 第34页 |
·超临界流体干燥工艺 | 第34页 |
·Al_2O_3-SiO_2 气凝胶及其复合材料的结构、性能表征 | 第34-40页 |
·孔径结构特征分析 | 第34-35页 |
·密度和收缩率 | 第35-36页 |
·导热系数测试 | 第36页 |
·隔热效果对比测试 | 第36-37页 |
·地面热模拟试验 | 第37页 |
·力学性能 | 第37-39页 |
·其他分析 | 第39-40页 |
第三章 Al_2O_3-SiO_2气凝胶的制备工艺、性能及高温稳定性研究 | 第40-63页 |
·Al_2O_3-SiO_2 溶胶-凝胶反应机理分析 | 第40-44页 |
·Al_2O_3 溶胶-凝胶反应机理分析 | 第40-41页 |
·SiO_2 溶胶-凝胶反应机理分析 | 第41-42页 |
·Al_2O_3-SiO_2 溶胶-凝胶反应机理分析 | 第42-44页 |
·Al_2O_3-SiO_2 气凝胶的工艺及基本性能研究 | 第44-54页 |
·Al_2O_3 溶胶的制备 | 第44-46页 |
·Al_2O_3-SiO_2 气凝胶的制备工艺研究 | 第46-54页 |
·Al_2O_3-SiO_2 气凝胶的高温稳定性分析 | 第54-62页 |
·TG-DSC 分析 | 第54-55页 |
·XRD 分析 | 第55-56页 |
·红外分析 | 第56-57页 |
·比表面积分析 | 第57-58页 |
·表面形貌分析 | 第58-59页 |
·烧结机理分析 | 第59-61页 |
·孔径分布 | 第61-62页 |
·小结 | 第62-63页 |
第四章 Al_2O_3-SiO_2气凝胶复合材料的隔热性能和力学性能研究 | 第63-95页 |
·气凝胶的隔热性能 | 第63-72页 |
·气凝胶热传导的理论分析 | 第63-65页 |
·简化的气凝胶传热模型 | 第65-67页 |
·计算结果及讨论 | 第67-72页 |
·工艺参数对Al_2O_3-SiO_2 气凝胶复合材料隔热性能的影响 | 第72-81页 |
·Al_2O_3-SiO_2 气凝胶复合材料的隔热机理分析 | 第73-75页 |
·Al/Si 摩尔比对Al_2O_3-SiO_2 气凝胶复合材料隔热性能的影响 | 第75-78页 |
·气凝胶密度对Al_2O_3-SiO_2 气凝胶复合材料隔热性能影响 | 第78-80页 |
·纤维体积密度对 Al_2O_3-SiO_2 气凝胶复合材料不同温度下导热系数的影响 | 第80-81页 |
·应用考核及ANSYS 模拟 | 第81-87页 |
·应用考核 | 第81页 |
·ANSYS 建模 | 第81-85页 |
·计算结果及讨论 | 第85-87页 |
·A1203-SiO_2 气凝胶复合材料的力学性能 | 第87-93页 |
·气凝胶复合材料的力学性能曲线分析 | 第87-89页 |
·气凝胶复合材料的增强增韧机理研究 | 第89-90页 |
·气凝胶密度和纤维体积密度对复合材料力学性能的影响 | 第90-93页 |
·小结 | 第93-95页 |
第五章 结论 | 第95-97页 |
致谢 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-104页 |
攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第104页 |