稀土硅酸盐材料热学性能的理论研究及声子工程调控

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稀土硅酸盐材料热学性能的理论研究及声子工程调控
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第1章 绪论第12-40页
  1.1 热障/环境屏障涂层研究背景及现状第12-20页
    1.1.1 燃气轮机技术及高温材料第12-13页
    1.1.2 硅基陶瓷复合材料第13-15页
    1.1.3 面向SiC_f/SiC CMC应用环境屏障涂层研究进展第15-18页
    1.1.4 先进复合结构热障/环境屏障涂层第18-20页
  1.2 稀土硅酸盐陶瓷第20-30页
    1.2.1 稀土硅酸盐陶瓷种类及研究现状第20-28页
    1.2.2 复合结构T/EBC涂层的瓶颈问题第28-30页
  1.3 材料热传导及调控策略第30-36页
    1.3.1 材料热传导基本理论第30页
    1.3.2 多重声子散射机制第30-33页
    1.3.3 声子工程第33-36页
  1.4 材料热膨胀及调控策略第36-38页
    1.4.1 材料热膨胀基本概念第36-37页
    1.4.2 调控策略第37-38页
  1.5 本论文研究内容及思路第38-40页
第2章 Y-Si-O陶瓷结构与性能关系研究第40-58页
  2.1 引言第40-41页
  2.2 计算方法与参数设置第41-44页
    2.2.1 晶体结构弛豫第41-42页
    2.2.2 弹性性能计算第42-43页
    2.2.3 热学性能计算第43-44页
  2.3 结果与讨论第44-56页
    2.3.1 晶体结构第44-49页
    2.3.2 弹性性能第49-53页
    2.3.3 热传导性能第53-56页
  2.4 本章小结第56-58页
第3章 Y-Si-O陶瓷热学性能协同机制研究第58-80页
  3.1 引言第58-60页
  3.2 计算与实验方法第60-65页
    3.2.1 Callaway模型第60-61页
    3.2.2 单模弛豫时间近似求解线性玻尔兹曼方程第61-63页
    3.2.3 准简谐近似第63页
    3.2.4 计算参数设置第63-65页
    3.2.5 实验方法第65页
  3.3 Y_2SiO_5与Y_2Si_2O_7材料声子行为第65-72页
    3.3.1 声子态密度与色散关系第65-67页
    3.3.2 声子非简谐效应第67-69页
    3.3.3 低频声子的产生与晶体结构关联第69-72页
  3.4 Y_2SiO_5与Y_2Si2O_7材料热传导与热膨胀行为第72-78页
    3.4.1 热传导行为第72-74页
    3.4.2 热膨胀行为第74-77页
    3.4.3 热传导与热膨胀协同机制第77-78页
  3.5 本章小结第78-80页
第4章 静水压力调控稀土双硅酸盐材料热传导行为第80-94页
  4.1 引言第80-81页
  4.2 计算参数设置第81-82页
  4.3 结果与分析第82-90页
    4.3.1 晶体结构与化学键第82-84页
    4.3.2 弹性性能第84-85页
    4.3.3 声子行为第85-87页
    4.3.4 热传导行为第87-90页
  4.4 对比与讨论第90-92页
  4.5 本章小结第92-94页
第5章 离子掺杂调控稀土双硅酸盐材料热膨胀行为第94-112页
  5.1 引言第94-95页
  5.2 计算与实验方法第95-98页
    5.2.1 体膨胀系数计算方法第95-96页
    5.2.2 计算参数设置第96-97页
    5.2.3 样品制备第97页
    5.2.4 热膨胀系数测量方法第97-98页
  5.3 β-,γ-,δ-RE_2Si_2O_7多晶型热膨胀机制第98-104页
    5.3.1 晶体结构与化学键第98-100页
    5.3.2 声子非简谐效应第100-102页
    5.3.3 RE_2Si_2O_7双硅酸盐热膨胀行为及其“基因”第102-104页
  5.4 离子掺杂调控γ-(Dy_xY_(1-x))_2Si_2O_7固溶体热膨胀行为第104-110页
    5.4.1 成分分析第104-105页
    5.4.2 热膨胀系数第105-106页
    5.4.3 晶格畸变模拟第106-108页
    5.4.4 掺杂固溶度与热膨胀系数调控策略第108-110页
  5.5 本章小结第110-112页
第6章 结论第112-116页
参考文献第116-132页
致谢第132-134页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第134-135页

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