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GSI SiCf/SiC复合材料界面改性涂层研究

摘要第12-14页
ABSTRACT第14-15页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 SiCf/SiC复合材料的应用研究进展第16-20页
        1.1.1 航空航天领域第16-19页
        1.1.2 核聚变堆领域第19-20页
    1.2 SiCf/SiC复合材料制备方法第20-23页
        1.2.1 先驱体浸渍和裂解工艺第20-21页
        1.2.2 化学气相渗透工艺第21页
        1.2.3 纳米浸渍与瞬时共晶工艺第21-22页
        1.2.4 反应浸渗工艺第22-23页
    1.3 SiCf/SiC复合材料界面相研究进展第23-28页
        1.3.1 陶瓷基复合材料中界面相第23-25页
        1.3.2 SiCf/SiC复合材料中常用界面相第25-28页
    1.4 选题依据和研究内容第28-30页
        1.4.1 选题依据第28-29页
        1.4.2 研究内容第29-30页
第二章 实验设备与研究方法第30-37页
    2.1 实验用原材料第30页
    2.2 实验用仪器和设备第30-31页
    2.3 SiCf/SiC复合材料试样的制备第31-32页
        2.3.1 涂层的制备第31-32页
        2.3.2 SiCf/C中间体的制备第32页
        2.3.3 SiCf/SiC复合材料的制备第32页
    2.4 性能测试方法第32-37页
        2.4.1 试样数量及数据处理第32-33页
        2.4.2 抗弯强度测试第33页
        2.4.3 弹性模量测试第33-34页
        2.4.4 断裂韧性测试第34页
        2.4.5 密度及开气孔率测试第34-35页
        2.4.6 相组成分析第35-36页
        2.4.7 组织结构观察第36-37页
第三章 SiCf/C中间体PIPC含量优化研究第37-54页
    3.1 无界面涂层SiCf/C中间体PIPC含量的优化研究第37-45页
        3.1.1 中间体临界碳含量和孔隙率的计算第37-38页
        3.1.2 PIPC周期数对SiCf/C中间体密度和孔隙率的影响第38-39页
        3.1.3 SiCf/C中间体组成对GSI SiCf/SiC复合材料组成的影响第39-41页
        3.1.4 SiCf/C中间体组成对GSI SiCf/SiC复合材料力学性能的影响第41-43页
        3.1.5 中间体裂解碳含量对GSI SiCf/SiC复合材料断裂行为和微观结构的影响第43-45页
    3.2 有界面涂层SiCf/C中间体碳含量优化研究第45-52页
        3.2.1 PIPC周期数对有界面涂层SiCf/C中间体密度和孔隙率的影响第45-46页
        3.2.2 有界面涂层SiCf/C中间体组成对GSI SiCf/SiC复合材料组成的影响第46-48页
        3.2.3 有界面涂层SiCf/C中间体组成对GSI SiCf/SiC复合材料力学性能的影响第48-51页
        3.2.4 中间体裂解碳含量对有界面涂层SiCf/SiC复合材料断裂行为和微观结构的影响第51-52页
    3.3 小结第52-54页
第四章 界面涂层对GSI SiCf/SiC复合材料力学性能的影响及作用机制第54-93页
    4.1 不同厚度BN界面涂层对SiCf/SiC复合材料力学性能的影响第54-61页
        4.1.1 不同厚度BN界面涂层的SiCf/C中间体的制备第54-56页
        4.1.2 BN界面涂层厚度对SiCf/SiC复合材料组成和力学性能的影响第56-59页
        4.1.3 BN界面涂层厚度对SiCf/SiC复合材料断裂方式和断口形貌的影响第59-61页
    4.2 不同厚度SiC界面涂层对SiCf/SiC复合材料力学性能的影响第61-69页
        4.2.1 不同厚度SiC界面涂层的SiCf/C中间体的制备第61-63页
        4.2.2 SiC界面涂层厚度对SiCf/SiC复合材料组成和力学性能的影响第63-67页
        4.2.3 SiC界面涂层厚度对SiCf/SiC复合材料断裂方式和断口形貌的影响第67-69页
    4.3 不同厚度PyC界面涂层对SiCf/SiC复合材料力学性能的影响第69-76页
        4.3.1 不同厚度PyC界面涂层的SiCf/C中间体的制备第69-71页
        4.3.2 PyC涂层厚度对SiCf/SiC复合材料组成和力学性能的影响第71-74页
        4.3.3 PyC界面涂层厚度对SiCf/SiC复合材料断裂方式和断口形貌的影响第74-76页
    4.4 双层界面涂层对GSI SiCf/SiC复合材料力学性能的影响第76-84页
        4.4.1 双层界面涂层SiCf/C中间体的制备第76-78页
        4.4.2 双层界面涂层对GSI SiCf/SiC复合材料组成和力学性能的影响第78-81页
        4.4.3 双层界面涂层对GSI SiCf/SiC复合材料断裂方式和断口形貌的影响第81-84页
    4.5 界面涂层对GSI SiCf/SiC复合材料力学性能的影响机制第84-91页
        4.5.1 BN界面涂层对GSI SiCf/SiC复合材料力学性能的影响机制第84-85页
        4.5.2 PyC界面涂层对GSI SiCf/SiC复合材料力学性能的影响机制第85-87页
        4.5.3 SiC界面涂层对GSI SiCf/SiC复合材料力学性能的影响机制第87-88页
        4.5.4 双层界面涂层对GSI SiCf/SiC复合材料力学性能的影响机制第88-91页
    4.6 纤维类型对GSI工艺制备SiCf/SiC复合材料力学性能的影响第91-93页
结束语第93-95页
致谢第95-96页
参考文献第96-102页
作者在学期间取得的学术成果第102页

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