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Csf/SiC陶瓷基复合材料服役性改性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-19页
    1.1 课题提出背景第13-14页
    1.2 研究目的与意义第14页
    1.3 SiC陶瓷增韧研究进展第14-16页
        1.3.1 颗粒弥散增韧SiC陶瓷第15页
        1.3.2 纤维增韧SiC陶瓷第15页
        1.3.3 晶须增韧SiC陶瓷第15-16页
    1.4 国内外SiC陶瓷基复合材料制备方法第16-18页
    1.5 课题来源第18页
    1.6 主要研究内容第18-19页
第2章 实验方案、试样制备与表征方法第19-29页
    2.1 C_(sf)/SiC陶瓷基复合材料实验方案与试样制备第19-23页
        2.1.1 短切碳纤维的表面处理第19-21页
        2.1.2 C_(sf)/SiC复合材料中碳纤维的分散均匀性研究第21页
        2.1.3 C_(sf)/SiC陶瓷基复合材料实验方案第21-22页
        2.1.4 工艺流程第22-23页
    2.2 实验材料与设备第23-24页
        2.2.1 实验材料第23页
        2.2.2 实验设备第23-24页
    2.3 表征手段第24-28页
        2.3.1 物理性能、物相组成及微观结构表征第24-25页
        2.3.2 力学性能表征第25-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第3章 短切碳纤维表面处理及其分散性研究第29-38页
    3.1 空气氧化短切碳纤维表面微观形貌分析第29-31页
        3.1.1 不同氧化温度对短切碳纤维表面微观形貌影响第29页
        3.1.2 不同氧化时间对短切碳纤维表面形貌影响第29-31页
    3.2 液相处理纤维表面第31-33页
        3.2.1 浓硝酸处理后的短切碳纤维表面形貌分析第31-33页
        3.2.2 活化、敏化短切碳纤维表面形貌第33页
    3.3 短切碳纤维的分散均匀性第33-37页
        3.3.1 不同分散剂对碳纤维分散效果的影响第33-34页
        3.3.2 球磨时间对碳纤维分散效果的影响第34-36页
        3.3.3 碳纤维含量分散效果的影响第36-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 工艺条件对C_(sf)/SiC复合材料本征特性影响第38-56页
    4.1 纤维含量对C_(sf)/SiC复合材料本征特性影响第38-49页
        4.1.1 纤维体积分数对复合材料致密度影响第38页
        4.1.2 纤维体积分数对复合材料硬度的影响第38-39页
        4.1.3 纤维含量对C_(sf)/SiC组织结构影响第39-41页
        4.1.4 复合材料表面微观结构及纤维分散性第41-43页
        4.1.5 C_(sf)/SiC复合材料的力学性能分析第43-44页
        4.1.6 增韧机理第44-49页
    4.2 温度对C_(sf)/SiC复合材料本征特性影响第49-55页
        4.2.1 烧结温度对C_(sf)/SiC陶瓷基复合材料相结构影响第49-50页
        4.2.2 致密度及硬度第50-52页
        4.2.3 烧结温度对C_(sf)/SiC复合材料微观结构的影响第52-54页
        4.2.4 烧结温度对C_(sf)/SiC复合材料力学性能的影响第54-55页
    4.3 本章小结第55-56页
第5章 C_(sf)/SiC陶瓷基复合材料服役性改性第56-75页
    5.1 C_(sf)/SiC复合材料的摩擦磨损性能第56-63页
        5.1.1 C_(sf)/SiC复合材料的摩擦系数第56-57页
        5.1.2 C_(sf)/SiC复合材料磨损率第57-58页
        5.1.3 C_(sf)/SiC复合材料磨损表面形貌第58-59页
        5.1.4 摩擦磨损机理第59-63页
    5.2 C_(sf)/SiC复合材料抗氧化性能第63-69页
        5.2.1 氧化实验结果第63-65页
        5.2.2 C_(sf)/SiC复合材料氧化前后相结构第65-66页
        5.2.3 氧化后试样微观结构第66-67页
        5.2.4 C_(sf)/SiC复合材料氧化机制第67-69页
    5.3 C_(sf)/SiC复合材料热震性能第69-73页
        5.3.1 纤维含量对C_(sf)/SiC复合材料热震次数影响第70-71页
        5.3.2 热震后试样微观结构第71-72页
        5.3.3 热震前后弯曲强度与断裂韧性第72-73页
    5.4 本章小结第73-75页
结论第75-77页
参考文献第77-84页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第84-85页
致谢第85页

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