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C_f表面涂层及C_f/SiBCN复合材料制备与性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 课题背景第10-11页
    1.2 SIBCN陶瓷材料的国内外研究现状第11-22页
        1.2.1 SiBCN陶瓷材料的发展第11页
        1.2.2 SiBCN陶瓷材料的组织结构第11-12页
        1.2.3 SiBCN陶瓷材料的制备方法第12-14页
        1.2.4 SiBCN陶瓷材料的性能第14-18页
        1.2.5 碳纤维增强SiBCN复合材料第18-22页
    1.3 本论文研究目的、意义和内容第22-23页
        1.3.1 研究目的和意义第22页
        1.3.2 研究内容第22-23页
第2章 试验材料及研究方法第23-32页
    2.1 试验原材料第23-25页
    2.2 碳纤维表面碳涂层的设计及制备第25-26页
    2.3 机械合金化法制备SIBCN粉末第26页
    2.4 热压烧结制备C_f/SIBCN陶瓷第26页
    2.5 材料密度测试第26-27页
    2.6 材料的组织结构分析第27-28页
        2.6.1 XRD分析第27页
        2.6.2 表面和断口的扫面电镜(SEM)观察第27页
        2.6.3 透射电镜(TEM)观察第27-28页
    2.7 材料力学性能测试方法第28-29页
        2.7.1 硬度测定第28页
        2.7.2 抗弯强度和弹性模量的测定第28页
        2.7.3 断裂韧性的测定第28-29页
    2.8 材料热学性能的测定第29页
        2.8.1 材料的热膨胀系数第29页
        2.8.2 抗热震实验第29页
    2.9 烧蚀实验第29-32页
        2.9.1 烧蚀装置及烧蚀试验第30-31页
        2.9.2 线烧蚀率测量第31页
        2.9.3 质量烧蚀率测量第31-32页
第3章 C纤维表面涂层制备及影响因素第32-37页
    3.1 浸渍液浓度对纤维表面涂层的影响第32-33页
    3.2 裂解温度对纤维表面涂层的影响第33-36页
    3.3 本章小结第36-37页
第4章 C_f/SIBCN复合材料的组织结构与力学性能第37-48页
    4.1 SIBCN 陶瓷粉末的表征第37-38页
    4.2 C_f/SIBCN复合材料的组织结构第38-41页
        4.2.1 复合材料的物相分析第38-39页
        4.2.2 复合材料的微观组织扫描电镜分析第39-40页
        4.2.3 复合材料的透射电镜分析第40-41页
    4.3 复合材料的密度第41-42页
    4.4 复合材料的力学性能测试第42-45页
        4.4.1 复合材料的硬度第42页
        4.4.2 抗弯强度第42-43页
        4.4.3 弹性模量第43-44页
        4.4.4 断裂韧性第44-45页
    4.5 复合材料的断裂行为第45-47页
        4.5.1 C_f/SiBCN复合材料的载荷-位移曲线第45页
        4.5.2 C_f/SiBCN复合材料的断口形貌第45-47页
    4.6 本章小结第47-48页
第5章 C_f/SIBCN复合材料的抗热震与耐烧蚀性能第48-62页
    5.1 复合材料的热膨胀行为第48-49页
    5.2 复合材料的抗热震性能第49-55页
        5.2.1 抗热震性第49-51页
        5.2.2 复合材料热震后表面和断口形貌第51-55页
    5.3 复合材料的烧蚀性能分析第55-61页
        5.3.1 复合材料烧蚀过程中的表面温度第56页
        5.3.2 复合材料的烧蚀性能第56-58页
        5.3.3 复合材料烧蚀后表面形貌第58-61页
    5.4 本章小结第61-62页
结论第62-63页
参考文献第63-68页
致谢第68页

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