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硅橡胶基绝热材料及其热化学烧蚀机理研究

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硅橡胶基绝热材料及其热化学烧蚀机理研究
论文目录
 
摘要第17-19页
Abstract第19-22页
第一章 绪论第22-42页
  · 研究背景与意义第22-23页
  · 冲压发动机第23-25页
  · 冲压发动机补燃室的烧蚀环境第25-27页
  · 冲压发动机补燃室的热防护第27-32页
    · 国外研究进展第27-29页
    · 国内研究进展第29-32页
  · 绝热材料的热化学烧蚀机理第32-39页
    · 碳基材料的烧蚀机理第33-35页
    · 碳化复合材料的烧蚀机理第35-37页
    · 硅基复合材料的烧蚀机理第37-39页
  · 本文主要研究内容第39-42页
第二章 硅橡胶基绝热材料的耐烧蚀性能及其烧蚀结构第42-85页
  · 引言第42页
  · 硅橡胶基绝热材料制备和氧-乙炔焰烧蚀实验方法第42-46页
    · 硅橡胶基绝热材料制备方法第42-44页
    · 氧-乙炔焰烧蚀实验方法第44-46页
  · 硅橡胶基绝热材料配方对耐烧蚀性能的影响第46-53页
    · 硅橡胶种类对硅橡胶基绝热材料耐烧蚀性能的影响第46-47页
    · SiO_2含量对硅橡胶基绝热材料耐烧蚀性能的影响第47-48页
    · 纤维含量对硅橡胶基绝热材料耐烧蚀性能的影响第48-49页
    · 硅橡胶基绝热材料组份与耐烧蚀性能的相关性第49-50页
    · 新型填料在硅橡胶基绝热材料中的应用探索第50-53页
  · 硅橡胶基绝热材料的烧蚀结构第53-67页
    · 硅橡胶基绝热材料烧蚀结构的形貌和孔隙第53-59页
    · 硅橡胶基绝热材料烧蚀结构中各层的化学组成第59-67页
  · 冲压发动机补燃室中硅橡胶基绝热材料的烧蚀特性第67-84页
    · 冲压发动机补燃室中硅橡胶基绝热材料的烧蚀实验第68-69页
    · 冲压发动机补燃室中硅橡胶基绝热材料的烧蚀环境第69-74页
    · 冲压发动机补燃室中硅橡胶基绝热材料的烧蚀形貌第74-77页
    · 冲压发动机补燃室中硅橡胶基绝热材料的烧蚀数据第77-78页
    · 冲压发动机补燃室中硅橡胶基绝热材料的烧蚀结构和成份第78-84页
  · 本章小结第84-85页
第三章 硅橡胶基绝热材料的热分解特性第85-117页
  · 引言第85页
  · 实验仪器和材料第85-86页
    · 实验仪器第85-86页
    · 实验材料第86页
  · 热分解动力学数据处理方法第86-88页
    · 反应动力学基本原理第86-87页
    · 热分解反应活化能计算第87页
    · 热分解反应机理函数确定第87-88页
  · 硅橡胶基绝热材料单组分的热分解特性第88-107页
    · 硅橡胶基绝热材料单组分的热分解特性及其动力学第89-93页
    · 硅橡胶的热分解产物及热分解机理第93-107页
  · 典型硅橡胶基绝热材料的热分解特性第107-116页
    · 典型硅橡胶基绝热材料的热分解及其动力学第107-110页
    · 典型硅橡胶基绝热材料的热分解产物第110-114页
    · 硅橡胶基绝热材料的热分解机理第114-116页
  · 本章小结第116-117页
第四章 硅橡胶基绝热材料热解层的陶瓷化反应特性第117-146页
  · 引言第117页
  · 实验条件和数据处理方法第117-120页
    · 实验仪器和原料第117-118页
    · 实验过程第118-119页
    · 数据处理方法第119-120页
  · 典型硅橡胶基绝热材料热解层的陶瓷化反应第120-130页
    · 典型硅橡胶基绝热材料热解层的陶瓷化反应特性及其动力学第120-122页
    · 典型硅橡胶基绝热材料热解层陶瓷化过程中的形貌和结构变化第122-125页
    · 典型硅橡胶基绝热材料热解层陶瓷化过程中的热物性参数变化第125-126页
    · 硅橡胶基绝热材料热解层陶瓷化反应中碳化硅原位生成机制第126-130页
  · 硅橡胶基绝热材料热解层主要陶瓷化反应的热力学第130-133页
    · 陶瓷化反应的初始状态第130页
    · 陶瓷化反应的热力学分析第130-133页
  · 硅橡胶基绝热材料热解层主要陶瓷化反应的动力学第133-142页
    · C 与 SiO_2的反应特性及其动力学第133-139页
    · SiC 与 SiO_2的反应特性及其动力学第139-142页
  · 典型硅橡胶基绝热材料热解层的陶瓷化反应机理第142-145页
  · 本章小结第145-146页
第五章 硅橡胶基绝热材料陶瓷层的热氧化反应特性第146-168页
  · 引言第146页
  · 实验部分第146-148页
    · 实验仪器和原料第146-147页
    · 测试方法第147-148页
  · 典型硅橡胶基绝热材料陶瓷层的热氧化反应特性第148-155页
    · 氧化性气体种类对硅橡胶基绝热材料陶瓷层试样热氧化特性的影响第148-151页
    · 氧化性气体种类对 C/SiO_2/SiC 混合物热氧化特性的影响第151-152页
    · 混合氧化性气氛中硅橡胶基绝热材料陶瓷层试样的热氧化特性第152-155页
  · 硅橡胶基绝热材料陶瓷层主要热氧化反应的热力学第155-159页
    · 热氧化反应的初始状态第155-156页
    · 热氧化反应的热力学分析第156-159页
  · 硅橡胶基绝热材料陶瓷层主要热氧化反应的动力学第159-165页
    · C 的热氧化反应特性及其动力学第159-161页
    · SiC 的热氧化反应特性及其动力学第161-165页
  · 典型硅橡胶基绝热材料陶瓷层的热氧化反应机理第165-167页
  · 本章小结第167-168页
第六章 硅橡胶基绝热材料热化学烧蚀过程的数值计算第168-196页
  · 引言第168页
  · 氧-乙炔焰烧蚀条件下硅橡胶基绝热材料内部的温度分布第168-174页
  · 硅橡胶基绝热材料热化学烧蚀过程的物理模型第174-176页
  · 硅橡胶基绝热材料热化学烧蚀过程的数学模型及数值方法第176-187页
    · 硅橡胶基绝热材料热化学烧蚀过程模型的基本假设第176页
    · 硅橡胶基绝热材料热化学烧蚀性能计算的求解区域第176-177页
    · 硅橡胶基绝热材料热化学烧蚀的表面能量和质量守恒方程第177-178页
    · 热化学烧蚀过程中硅橡胶基绝热材料的内部热响应第178-185页
    · 硅橡胶基绝热材料热化学烧蚀性能的计算流程第185-187页
  · 硅橡胶基绝热材料烧蚀性能影响因素的数值分析第187-195页
    · 烧蚀模型验证第187-190页
    · 配方组成对绝热材料烧蚀性能的影响第190-192页
    · 烧蚀环境参数对绝热材料烧蚀性能的影响第192-195页
  · 本章小结第195-196页
第七章 结论与展望第196-201页
  · 主要结论第196-200页
  · 研究展望第200-201页
致谢第201-202页
参考文献第202-216页
作者在学期间取得的学术成果第216 页

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