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冰模法制备SiBCN(Zr)梯度多孔陶瓷及其双连续复合材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-39页
    1.1 课题的研究背景及意义第11-12页
    1.2 SiBCN系复相陶瓷的研究现状第12-15页
        1.2.1 SiBCN陶瓷的研究现状第12-14页
        1.2.2 SiBCNZr陶瓷的研究现状第14-15页
    1.3 冰模板法制备多孔陶瓷材料的研究现状第15-35页
        1.3.1 冰模板仿生技术第15-18页
        1.3.2 适用于冰模法的材料体系研究现状第18-28页
        1.3.3 冰模法成型的影响因素第28-35页
    1.4 发汗防热材料研究现状第35-38页
        1.4.1 发汗冷却第35页
        1.4.2 发汗材料的种类及研究现状第35-36页
        1.4.3 浸渗工艺分类第36-38页
    1.5 主要研究内容第38-39页
第2章 实验原料及方法第39-50页
    2.1 实验原料第39-41页
    2.2 制备工艺第41-45页
        2.2.1 实验工艺路线总图第41页
        2.2.2 SiBCN(Zr)机械合金化非晶粉体的制备工艺第41-42页
        2.2.3 SiBCN(Zr)陶瓷浆料的配制第42-43页
        2.2.4 冰模法成型SiBCN(Zr)多孔坯体工艺第43页
        2.2.5 SiBCN(Zr)多孔陶瓷的烧结工艺第43-44页
        2.2.6 Cu/SiBCN(Zr)双连续复合材料的制备第44-45页
    2.3 组织结构分析方法第45-47页
        2.3.1 气孔率和密度第45-46页
        2.3.2 孔径分布第46页
        2.3.3 XRD物相分析第46页
        2.3.4 金相显微观察第46页
        2.3.5 扫描电镜分析(SEM)第46页
        2.3.6 透射电镜观察(TEM)第46-47页
    2.4 性能测试方法第47-50页
        2.4.1 抗压强度第47页
        2.4.2 弯曲强度和弹性模量第47-48页
        2.4.3 断裂韧性第48页
        2.4.4 高温润湿角测试第48-49页
        2.4.5 材料耐烧蚀性能实验第49-50页
第3章 SiBCN(Zr)机械合金化粉体的制备表征及SiBCN(Zr)陶瓷浆料的配制第50-59页
    3.1 SiBCN(Zr)机械合金化粉体的制备及表征第50-52页
        3.1.1 SiBCN非晶粉体的制备与表征第50页
        3.1.2 SiBCNZr非晶粉体的制备与表征第50-52页
    3.2 SiBCN(Zr)陶瓷浆料的配制第52-58页
        3.2.1 分散剂(PAA)含量对SiBCN(Zr)浆料稳定性的影响第52-53页
        3.2.2 分散剂(PAA)含量对SiBCN(Zr)浆料粘度的影响第53-55页
        3.2.3 pH值对SiBCN(Zr)浆料Zeta电位的影响第55-56页
        3.2.4 pH值对SiBCN(Zr)浆料粘度的影响第56-57页
        3.2.5 固相含量对SiBCN(Zr)浆料粘度的影响第57-58页
    3.3 本章小结第58-59页
第4章 SiBCN(Zr)多孔陶瓷的组织结构及性能分析第59-85页
    4.1 烧结前冰模板法成型SiBCN(Zr)多孔生坯的典型形貌第59-62页
    4.2 不同冷冻温度制备SiBCN多孔陶瓷第62-71页
        4.2.1 冷冻温度对SiBCN多孔陶瓷物相组成的影响第62页
        4.2.2 冷冻温度对SiBCN多孔陶瓷组织结构的影响第62-70页
        4.2.3 冷冻温度对SiBCN多孔陶瓷气孔率及力学性能的影响第70-71页
    4.3 不同初始固相含量SiBCN(Zr)多孔陶瓷的制备第71-84页
        4.3.1 初始固相含量对SiBCN(Zr)多孔陶瓷的物相组成的影响第71-72页
        4.3.2 初始固相含量对SiBCN(Zr)多孔陶瓷组织结构的影响第72-81页
        4.3.3 初始固相含量对SiBCN(Zr)多孔陶瓷气孔率及力学性能的影响第81-84页
    4.6 本章小结第84-85页
第5章 Cu/SiBCN双连续复合材料的组织结构及性能研究第85-108页
    5.1 Ti含量对Cu/SiBCN浸渗行为的影响第85-89页
        5.1.1 Ti含量对Cu/SiBCN润湿性的影响第85-87页
        5.1.2 Ti含量对Cu/SiBCN浸渗深度的影响第87-89页
    5.2 Cu/SiBCN双连续复合材料的制备及组织结构分析第89-96页
        5.2.1 不同初始固相含量的SiBCN双连续复合材料的物相组成第89-90页
        5.2.2 不同初始固相含量Cu/SiBCN双连续复合材料的组织结构第90-94页
        5.2.3 Cu/SiBCN双连续复合材料的界面结合分析第94-96页
    5.3 Cu/SiBCN双连续复合材料的力学性能研究第96-102页
        5.3.1 初始固相含量对Cu/SiBCN双连续复合材料抗弯强度的影响第97-99页
        5.3.2 初始固相含量对Cu/SiBCN双连续复合材料断裂韧性的影响第99-100页
        5.3.3 Cu/SiBCN双连续复合材料的断口形貌及裂纹扩展分析第100-102页
    5.4 Cu/SiBCN双连续复合材料的耐烧蚀性能研究第102-106页
    5.5 本章小结第106-108页
结论第108-110页
参考文献第110-116页
致谢第116页

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