固态/液态混合聚碳硅烷制备SiC纤维的关键基础研究
摘要 | 第1-15页 |
Abstract | 第15-17页 |
第一章 绪论 | 第17-49页 |
·连续SiC纤维的应用背景 | 第17-18页 |
·高性能连续SiC纤维的制备方法 | 第18-22页 |
·化学气相沉积法 | 第19页 |
·粉末烧结法 | 第19-20页 |
·碳热还原法 | 第20-21页 |
·先驱体转化法 | 第21-22页 |
·先驱体转化法制备连续SiC纤维的历史与现状 | 第22-31页 |
·Nicalon系列纤维 | 第26-27页 |
·Tyranno系列纤维 | 第27-29页 |
·Sylramic系列纤维 | 第29-30页 |
·Siboramic纤维 | 第30页 |
·国产KD型纤维 | 第30-31页 |
·SiC纤维的发展趋势 | 第31-33页 |
·合成新型先驱体 | 第31页 |
·改进原丝交联方式 | 第31-32页 |
·掺杂异质原子并高温烧结 | 第32-33页 |
·物理共混改性 | 第33页 |
·论文选题的主要依据 | 第33-35页 |
·论文的特色与创新之处 | 第35-36页 |
参考文献 | 第36-49页 |
第二章 实验 | 第49-63页 |
·实验原材料及试剂 | 第49-50页 |
·先驱体的制备 | 第50-51页 |
·固态聚碳硅烷(PCS)的合成 | 第50页 |
·超支化液态聚碳硅烷(LPCS)的合成 | 第50-51页 |
·固液混合PCS先驱体的制备 | 第51页 |
·固液混合PCS碳化硅纤维的制备 | 第51-53页 |
·先驱体的熔融纺丝 | 第52页 |
·热空气氧化不熔化处理 | 第52-53页 |
·热解 | 第53页 |
·自制实验装置及其简要工作原理 | 第53-55页 |
·熔融粘度测量装置及工作原理 | 第53-54页 |
·PCS原丝氧化交联挥发性产物收集装置及工作原理 | 第54-55页 |
·分析与表征 | 第55-59页 |
·结构表征与组成分析 | 第55-57页 |
·形貌和微结构分析 | 第57-58页 |
·物理化学性能分析 | 第58-59页 |
·碳化硅纤维性能测试 | 第59-62页 |
·室温力学性能测试 | 第59-60页 |
·抗氧化性能测试 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-63页 |
第三章 结果与讨论—先驱体的制备与熔融纺丝 | 第63-81页 |
·固态PCS和LPCS的分子结构 | 第63-65页 |
·LPCS对先驱体性能的影响 | 第65-70页 |
·LPCS对先驱体熔点的影响 | 第65-66页 |
·LPCS对先驱体分子结构的影响 | 第66-69页 |
·LPCS对先驱体分子量及分布的影响 | 第69-70页 |
·LPCS对先驱体熔融纺丝性能的影响 | 第70-77页 |
·LPCS对先驱体纺丝温度的影响 | 第70-73页 |
·LPCS对先驱体纺丝性能的影响 | 第73-74页 |
·LPCS对先驱体热稳定性的影响 | 第74-77页 |
·本章小结 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-81页 |
第四章 结果与讨论—氧化交联 | 第81-132页 |
·PCS原丝氧化交联机理的研究 | 第81-111页 |
·PCS氧化交联丝的研究 | 第81-86页 |
·室温~150℃逸出产物分析 | 第86-94页 |
·150℃~180℃逸出产物分析 | 第94-107页 |
·180℃~200℃逸出产物分析 | 第107-111页 |
·氧化交联机理的研究 | 第111页 |
·LPCS对交联性能的影响 | 第111-128页 |
·LPCS对交联丝氧量和交联丝增重的影响 | 第112-117页 |
·LPC对交联丝分子结构的影响 | 第117-126页 |
·LPCS对交联丝不熔化程度的影响 | 第126-128页 |
·本章小结 | 第128-130页 |
参考文献 | 第130-132页 |
第五章 结果与讨论—热解及性能表征 | 第132-155页 |
·LPCS对纤维陶瓷产率的影响 | 第132-135页 |
·LPCS对纤维成分的影响 | 第135-138页 |
·LPCS对纤维微观结构的影响 | 第138-144页 |
·LPCS对纤维力学性能的影响 | 第144-149页 |
·LPCS对陶瓷纤维耐热性的影响 | 第149-151页 |
·本章小结 | 第151-152页 |
参考文献 | 第152-155页 |
第六章 结论与展望 | 第155-157页 |
·结论 | 第155页 |
·展望 | 第155-157页 |
攻读博士期间发表或参与发表的论文 | 第157-158页 |
致谢 | 第158-159页 |