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前驱体转化法制备SiBCN复合陶瓷高温稳定性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 课题研究背景目的及意义第10-11页
    1.2 SiBCN陶瓷的制备方法及国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 前驱体转化法合成SiBCN陶瓷第11-12页
        1.2.2 无机法合成SiBCN陶瓷第12-13页
        1.2.3 反应磁控溅射法合成SiBCN陶瓷第13-14页
        1.2.4 国内外研究现状第14-16页
    1.3 SiBCN陶瓷的组织结构特征性能及应用第16-23页
        1.3.1 前驱体法合成SiBCN陶瓷的组织结构特征性能及应用第16-19页
        1.3.2 机械合金化热压烧结法合成SiBCN陶瓷的组织结构特征性能及应用第19-21页
        1.3.3 磁控溅射法合成SiBCN陶瓷的组织结构特征性能及应用第21-23页
    1.4 论文设计思路及主要研究内容第23-25页
第二章 实验原料及试验方法第25-30页
    2.1 实验原料及试剂第25-26页
    2.2 SiBCN陶瓷粉体的制备第26-28页
        2.2.1 聚硅氮烷制备工艺设计第26页
        2.2.2 SiBCN粉末最佳原子配比工艺设计第26-27页
        2.2.3 SiBCN粉末球磨工艺设计第27页
        2.2.4 SiBCN粉末烧结工艺设计第27-28页
    2.3 SiBCN陶瓷粉体的组织结构分析测试方法第28-29页
        2.3.1 陶瓷粉体的形貌分析第28页
        2.3.2 陶瓷粉体的物相分析第28页
        2.3.3 陶瓷粉体的组成分析第28页
        2.3.4 陶瓷粉体的成键状态分析第28-29页
    2.4 SiBCN陶瓷粉体的性能分析测试方法第29-30页
        2.4.1 陶瓷粉体的热稳定性分析第29页
        2.4.2 陶瓷粉体的耐腐蚀性分析第29-30页
第三章 丙烯腈三氯硅烷的氨解工艺探究及硼源的优化第30-41页
    3.1 溶剂的选择第30-32页
    3.2 丙烯腈三氯硅烷氨解工艺对聚硅氮烷收率及热稳定性的影响第32-37页
        3.2.1 反应温度对聚硅氮烷收率的影响第32-33页
        3.2.2 溶剂比对聚硅氮烷收率的影响第33-34页
        3.2.3 氨解时间对聚硅氮烷收率的影响第34-35页
        3.2.4 反应温度、溶剂比、反应时间对聚硅氮烷热稳定性的影响第35-37页
    3.3 硼源、无机粉末的引入方式以及烧结气氛的优化第37-40页
        3.3.1 B源的优化和单晶硅组成的分析第37-38页
        3.3.2 无机粉末引入方式的优化第38-39页
        3.3.3 烧结气氛的优化第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 元素摩尔比和球磨工艺对SiBCN陶瓷粉末的组成结构及性能探究第41-63页
    4.1 元素摩尔比对陶瓷粉末的陶瓷化收率的影响第41-46页
        4.1.1 C含量对陶瓷粉末的陶瓷化收率的影响第41-43页
        4.1.2 Si含量对陶瓷粉末的陶瓷化收率及热稳定性的影响第43-44页
        4.1.3 B含量对陶瓷粉末的陶瓷化收率的影响第44-45页
        4.1.4 元素摩尔比对陶瓷粉末的形貌的影响第45-46页
    4.2 球磨工艺比对陶瓷粉末的结构形貌和热稳定性等的影响第46-56页
        4.2.1 球磨工艺对陶瓷粉末的结构和陶瓷化收率的影响第46-50页
        4.2.2 球磨工艺对陶瓷粉末的形貌及粒径等的影响第50-54页
        4.2.3 球磨工艺对陶瓷粉末的热稳定性的影响第54-56页
    4.3 SiBCN陶瓷粉体的成键分析及组成表征第56-57页
    4.4 SiBCN粉体的其他性能探究第57-62页
        4.4.1 SiBCN球磨粉体的可塑性探究第57-59页
        4.4.2 SiBCN陶瓷粉体的耐腐蚀性探究第59-62页
    4.5 本章小结第62-63页
结论第63-64页
参考文献第64-72页
致谢第72页

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