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SiO2及AlN对BN基复合材料性能的影响

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 课题背景及选题意义第9-10页
    1.2 耐高温透波材料的研究现状第10-16页
        1.2.1 陶瓷透波材料第10-12页
        1.2.2 聚合物基透波材料第12页
        1.2.3 耐高温透波材料的国内外现状第12-14页
        1.2.4 透波材料性能的影响因素第14-16页
    1.3 氮化硼透波材料的研究现状第16-19页
        1.3.1 氮化硼透波纤维第16-17页
        1.3.2 氮化硼基复合材料第17-19页
    1.4 本文的主要研究内容第19-21页
第2章 试验材料和方法第21-27页
    2.1 试验用原材料第21页
    2.2 试样制备第21-22页
    2.3 烧结设备及工艺第22-23页
    2.4 复合材料抗弯强度和弹性模量测定第23-24页
    2.5 复合材料密度分析第24页
    2.6 复合材料 XRD 物相分析第24-25页
    2.7 复合材料组织结构分析第25页
        2.7.1 扫描电镜观察第25页
        2.7.2 透射电镜观察第25页
    2.8 复合材料介电性能测试第25页
    2.9 复合材料热膨胀系数分析第25-27页
第3章 BN 基复合材料的显微组织及力学性能第27-49页
    3.1 BN 基复合材料的 XRD 物相分析第27-30页
    3.2 BN 基复合材料的物理性能第30-38页
        3.2.1 BN 基复合材料烧结前后的径向尺寸变化率第30-31页
        3.2.2 BN 基复合材料的密度第31-34页
        3.2.3 BN 基复合材料的 SEM 显微组织观察第34-35页
        3.2.4 BN 基复合材料的 TEM 显微组织观察第35-38页
    3.3 BN 基复合材料的力学性能第38-45页
        3.3.1 BN 基复合材料的室温力学性能第38-43页
        3.3.2 BN 基复合材料的高温抗弯强度第43-45页
    3.4 BN 基复合材料断口的 SEM 观察第45-48页
        3.4.1 室温下抗弯强度测试后的断口 SEM 照片第45页
        3.4.2 高温下抗弯强度测试后的断口 SEM 照片第45-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 BN 基复合材料的热学和介电性能第49-59页
    4.1 BN 基复合材料的热膨胀系数第49-51页
    4.2 BN 基复合材料的介电性能第51-58页
        4.2.1 BN 基复合材料的介电常数第51-55页
        4.2.2 BN 基复合材料的介电损耗正切第55-58页
    4.3 本章小结第58-59页
结论第59-60页
参考文献第60-68页
致谢第68页

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