摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 氮化物防热透波材料的研究进展 | 第11-12页 |
1.3 SiBN陶瓷的制备方法及其组织结构 | 第12-16页 |
1.3.1 有机先驱体裂解法制备SiBN陶瓷及其组织结构 | 第12-15页 |
1.3.2 化学气相沉积法制备SiBN陶瓷薄膜及其组织结构 | 第15-16页 |
1.4 SiBN陶瓷的性能 | 第16-19页 |
1.4.1 SiBN陶瓷的力学和介电性能 | 第16-18页 |
1.4.2 SiBN陶瓷的耐高温性能 | 第18-19页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 试验材料及研究方法 | 第21-28页 |
2.1 试验材料 | 第21-22页 |
2.2 机械合金化法制备非晶SiBN粉体 | 第22页 |
2.3 机械合金化SiBN陶瓷材料成分与烧结工艺设计 | 第22-23页 |
2.4 材料组织结构分析 | 第23-24页 |
2.4.1 X射线衍射分析 | 第23页 |
2.4.2 显微组织及断口形貌观察 | 第23-24页 |
2.4.3 透射电镜观察 | 第24页 |
2.5 材料性能测试 | 第24-28页 |
2.5.1 陶瓷材料的密度测试 | 第24页 |
2.5.2 陶瓷材料的室温力学性能 | 第24-26页 |
2.5.3 陶瓷材料的介电性能 | 第26页 |
2.5.4 陶瓷材料的耐烧蚀性能 | 第26-28页 |
第3章 机械合金化SiBN粉体及陶瓷的微观组织结构 | 第28-46页 |
3.1 机械合金化SiBN粉体的微观组织结构 | 第28-34页 |
3.1.1 球磨时间对SiBN粉体物相的影响 | 第28-29页 |
3.1.2 球磨时间对SiBN粉体形貌的影响 | 第29-31页 |
3.1.3 球磨时间对SiBN粉体微观结构的影响 | 第31-33页 |
3.1.4 SiBN粉体的晶化过程 | 第33-34页 |
3.2 机械合金化SiBN陶瓷的微观组织结构 | 第34-44页 |
3.2.1 SiBN陶瓷的致密化过程 | 第34-36页 |
3.2.2 SiBN陶瓷的物相 | 第36-38页 |
3.2.3 SiBN陶瓷的密度及显微组织 | 第38-41页 |
3.2.4 SiBN陶瓷的微观组织结构 | 第41-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 机械合金化SiBN陶瓷的力学及介电性能 | 第46-60页 |
4.1 机械合金化SiBN陶瓷的力学性能 | 第46-55页 |
4.1.1 烧结温度对SiBN陶瓷力学性能的影响 | 第46-51页 |
4.1.2 Si/B原子比对SiBN陶瓷力学性能的影响 | 第51-55页 |
4.2 机械合金化SiBN陶瓷的介电性能 | 第55-58页 |
4.2.1 烧结温度对SiBN陶瓷介电性能的影响 | 第55-57页 |
4.2.2 Si/B原子比对SiBN陶瓷介电性能的影响 | 第57-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-60页 |
第5章 机械合金化SiBN陶瓷的耐烧蚀性能 | 第60-73页 |
5.1 机械合金化SiBN陶瓷的耐烧蚀性能 | 第60-61页 |
5.1.1 Si/B原子比对SiBN陶瓷表面温升过程的影响 | 第60-61页 |
5.1.2 Si/B原子比对SiBN陶瓷质量烧蚀率和线烧蚀率的影响 | 第61页 |
5.2 机械合金化SiBN陶瓷烧蚀后物相及烧蚀过程热力学分析 | 第61-65页 |
5.3 机械合金化SiBN陶瓷烧蚀后的组织结构 | 第65-71页 |
5.3.1 Si/B原子比对SiBN陶瓷烧蚀后显微组织的影响 | 第65-69页 |
5.3.2 Si/B原子比对SiBN陶瓷烧蚀后断口形貌的影响 | 第69-71页 |
5.4 机械合金化SiBN陶瓷的烧蚀机理 | 第71页 |
5.5 本章小结 | 第71-73页 |
结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第80-82页 |
致谢 | 第82页 |