首页--工业技术论文--化学工业论文--化学纤维工业论文--无机纤维论文

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

论文共159页,点击 下载论文
上一篇:软胶囊滴丸制药生产过程的建模与优化控制研究
下一篇:类固醇激素受体辅激活子3(SRC-3)在小鼠腹膜炎中的作用及抗炎药物的筛选