缩略语表 | 第1-9页 |
表目录 | 第9-10页 |
图目录 | 第10-14页 |
摘要 | 第14-16页 |
ABSTRACT | 第16-18页 |
第一章 绪论 | 第18-32页 |
·研究背景 | 第18页 |
·先驱体法制备连续SiC 纤维的特点和优势 | 第18-20页 |
·含异质元素SiC 陶瓷先驱体的研究概况 | 第20-29页 |
·论文设计思路与研究内容 | 第29-32页 |
第二章 实验与表征方法 | 第32-39页 |
·原料与试剂 | 第32页 |
·PMCS 先驱体的制备 | 第32-33页 |
·PDMS 的干燥 | 第32页 |
·LPS 的制备 | 第32-33页 |
·PMCS 的合成 | 第33页 |
·PMCS 先驱体的高温裂解陶瓷化 | 第33页 |
·Si-M-C-O 陶瓷纤维的制备 | 第33-35页 |
·PMCS 的单孔熔融纺丝 | 第33-34页 |
·PMCS 纤维的不熔化处理 | 第34-35页 |
·Si-M-C-O 纤维的高温烧成 | 第35页 |
·分析表征方法 | 第35-39页 |
·组成与结构分析 | 第35-37页 |
·物理化学性能分析 | 第37页 |
·Si-M-C-O 纤维的性能测试 | 第37-38页 |
·形貌分析 | 第38-39页 |
第三章 PMCS 先驱体的合成工艺研究 | 第39-51页 |
·PNCS 先驱体的合成工艺研究 | 第39-44页 |
·NbCl_5用量的影响 | 第39-41页 |
·反应温度的影响 | 第41-43页 |
·裂解温度的影响 | 第43-44页 |
·PMoCS 先驱体的合成工艺研究 | 第44-48页 |
·MoCl_5 用量的影响 | 第44-46页 |
·反应温度的影响 | 第46-48页 |
·PRCS 先驱体的合成工艺研究 | 第48-50页 |
·ReCl_5 用量的影响 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 PMCS 先驱体的组成结构性能研究 | 第51-86页 |
·PNCS 先驱体的组成结构性能研究 | 第51-61页 |
·元素分析 | 第51-52页 |
·FT-IR 分析 | 第52-54页 |
·NMR 分析 | 第54-56页 |
·XPS 分析 | 第56-57页 |
·陶瓷化研究 | 第57-61页 |
·PMoCS 先驱体的组成结构性能研究 | 第61-70页 |
·元素分析 | 第61-62页 |
·FT-IR 分析 | 第62-63页 |
·NMR 分析 | 第63-66页 |
·XPS 分析 | 第66-67页 |
·陶瓷化研究 | 第67-70页 |
·PRCS 先驱体的组成结构性能研究 | 第70-79页 |
·元素分析 | 第70-71页 |
·FT-IR 分析 | 第71-73页 |
·NMR 分析 | 第73-74页 |
·XPS 分析 | 第74-76页 |
·陶瓷化研究 | 第76-79页 |
·PTaCS 先驱体的组成结构性能比较研究 | 第79-84页 |
·PTaCS 的合成 | 第79-80页 |
·FT-IR 分析 | 第80-81页 |
·XPS 分析 | 第81-82页 |
·陶瓷化研究 | 第82-84页 |
·PMCS 先驱体的合成机理 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第五章 Si-M-C-O 纤维的制备与性能研究 | 第86-115页 |
·Si-M-C-O 纤维的制备及其组成结构研究 | 第86-93页 |
·Si-Nb-C-O 纤维的制备及其组成结构研究 | 第86-90页 |
·Si-Mo-C-O 纤维的制备及其组成结构研究 | 第90-91页 |
·Si-Re-C-O 纤维的制备及其组成结构研究 | 第91-93页 |
·Si-M-C-O 纤维的耐高温性能 | 第93-110页 |
·Si-Nb-C-O 纤维的耐高温性能 | 第94-98页 |
·Si-Mo-C-O 纤维的耐高温性能研究 | 第98-103页 |
·Si-Re-C-O 纤维的耐高温性能 | 第103-107页 |
·Si-M-C-O 纤维的耐高温性能对比分析 | 第107-110页 |
·Si-M-C-O 纤维的高温抗氧化性能 | 第110-113页 |
·空气中高温处理后Si-M-C-O 纤维的组成和结构 | 第110-112页 |
·空气中高温处理后Si-M-C-O 纤维的力学性能 | 第112-113页 |
·本章小结 | 第113-115页 |
第六章 结论 | 第115-117页 |
致谢 | 第117-118页 |
参考文献 | 第118-125页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第125页 |