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SiBCN前驱体热解机理及抗氧化性能研究

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

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