摘要 | 第2-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-30页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 SiBCN陶瓷制备方法 | 第10-12页 |
1.2.1 机械合金法制备SiBCN陶瓷 | 第10-11页 |
1.2.2 前驱体转化法制备SiBCN陶瓷 | 第11-12页 |
1.3 SiBCN前驱体的合成 | 第12-18页 |
1.3.1 利用脱氢耦合反应制备SiBCN前驱体 | 第12-13页 |
1.3.2 通过硼氢加成反应制备SiBCN前驱体 | 第13-15页 |
1.3.3 单体小分子间的相互反应制备目标单源前驱体 | 第15-18页 |
1.4 SiBCN前驱体热解机理 | 第18-19页 |
1.5 SiBCN陶瓷的性能 | 第19-23页 |
1.5.1 高温稳定性 | 第19-20页 |
1.5.2 抗氧化性能 | 第20-23页 |
1.5.3 抗蠕变性能 | 第23页 |
1.6 SiBCN陶瓷的应用 | 第23-28页 |
1.6.1 陶瓷纤维 | 第24页 |
1.6.2 陶瓷基复合材料 | 第24-28页 |
1.7 主要研究内容 | 第28-30页 |
2 实验部分 | 第30-36页 |
2.1 实验原料 | 第30页 |
2.2 仪器和设备 | 第30-31页 |
2.3 样品制备 | 第31-34页 |
2.3.1 前驱体的合成 | 第31-33页 |
2.3.2 前驱体固化物及热解中间产物的制备 | 第33页 |
2.3.3 陶瓷产物的制备 | 第33页 |
2.3.4 抗氧化实验 | 第33-34页 |
2.4 测试与表征 | 第34-36页 |
2.4.1 傅里叶变换红外光谱分析(Fourier transform infrared spectroscopy, FT-IR) | 第34页 |
2.4.2 热失重测试(Thermogravimetric Analysis, TGA) | 第34页 |
2.4.3 粘度测试 | 第34页 |
2.4.4 核磁共振分析(Nuclear Magnetic Resonance, NMR) | 第34页 |
2.4.5 热失重-质谱联用(TG-MS) | 第34-35页 |
2.4.6 扫描电子显微镜(Scanning electron microscope, SEM) | 第35页 |
2.4.7 X-射线衍射分析(X-ray diffraction, XRD) | 第35页 |
2.4.8 元素分析 | 第35页 |
2.4.9 X射线光电子能谱分析(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS) | 第35-36页 |
3 SiBCN前驱体合成及表征 | 第36-46页 |
3.1 合成投料比 | 第36-37页 |
3.2 前驱体结构表征 | 第37-39页 |
3.3 前驱体固化 | 第39-41页 |
3.4 热失重分析 | 第41-43页 |
3.5 前驱体流变性能 | 第43-44页 |
3.6 陶瓷产物的元素组成 | 第44页 |
3.7 本章小结 | 第44-46页 |
4 SiBCN陶瓷前驱体热解机理及陶瓷高温相演变研究 | 第46-59页 |
4.1 SiBCN前驱体热解机理研究 | 第46-50页 |
4.1.1 TG-MS分析 | 第46-47页 |
4.1.2 前驱体不同温度热解后产物结构表征 | 第47-50页 |
4.2 SiBCN陶瓷高温相演变 | 第50-58页 |
4.2.1 陶瓷的耐高温性能 | 第51-53页 |
4.2.2 陶瓷化产物的XRD物相分析及高温相转变 | 第53-54页 |
4.2.3 陶瓷化产物的XPS分析 | 第54-58页 |
4.3 本章小结 | 第58-59页 |
5 SiBCN陶瓷抗氧化性能及机理 | 第59-70页 |
5.1 陶瓷相组成及微观形貌 | 第59-61页 |
5.2 氧化产物结构表征 | 第61-64页 |
5.3 氧化动力学分析 | 第64-68页 |
5.3.1 氧化层截面形貌 | 第65页 |
5.3.2 氧化动力学曲线 | 第65-68页 |
5.4 复合材料抗氧化性能 | 第68-69页 |
5.4.1 静态抗氧化性能测试 | 第68页 |
5.4.2 抗烧蚀性能测试 | 第68-69页 |
5.5 小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-75页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-78页 |