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先驱体转化多孔硅氧碳陶瓷及其复合材料的制备与性能研究

摘要第1-9页
ABSTRACT第9-16页
第一章 绪论第16-36页
   ·引言第16页
   ·多孔陶瓷的传统制备工艺第16-19页
     ·颗粒堆积法第17页
     ·挤压成型法第17页
     ·添加造孔剂法第17页
     ·有机泡沫浸渍法第17页
     ·发泡法第17-18页
     ·溶胶-凝胶法第18-19页
   ·先驱体转化法制备多孔陶瓷第19-29页
     ·直接发泡法第20-21页
     ·反应技术法第21-23页
     ·刻蚀法第23-26页
     ·模板法第26-29页
   ·先驱体转化法合成纳米材料第29-31页
     ·模板调制法第30页
     ·直接合成法第30-31页
   ·多孔陶瓷的应用第31-32页
   ·本课题的选题思想及研究内容第32-36页
     ·本课题提出的选题思想第32-33页
     ·本课题的研究内容第33-36页
第二章 海绵模板制备多孔SiOC陶瓷及性能研究第36-64页
   ·引言第36页
   ·实验过程第36-42页
     ·模板选择第36-37页
     ·陶瓷前驱体选择第37-39页
     ·工艺路线第39-41页
     ·表征与测试手段第41-42页
   ·烧结温度对样品组成、微观结构及性能的影响第42-53页
     ·多孔SiOC陶瓷的物相组成第42-43页
     ·多孔SiOC陶瓷的微观结构第43-48页
     ·多孔陶瓷中SiC纳米线的形成及生长机理第48-49页
     ·多孔SiOC陶瓷的氮吸附性能及孔结构第49-51页
     ·多孔SiOC陶瓷的导电性能第51-52页
     ·多孔SiOC陶瓷的热稳定性第52-53页
   ·保温时间对样品组成、微观结构及性能的影响第53-61页
     ·多孔SiOC陶瓷的物相组成第53页
     ·多孔SiOC陶瓷的微观结构第53-57页
     ·保温时间对SiC纳米线的形成的影响第57-58页
     ·多孔SiOC陶瓷的氮吸附性能及孔结构第58-60页
     ·多孔SiOC陶瓷的导电性能第60-61页
     ·多孔SiOC陶瓷的热稳定性能第61页
   ·本章小结第61-64页
第三章 滤纸模板制备多孔SiOC陶瓷及性能研究第64-84页
   ·引言第64页
   ·实验过程第64-67页
     ·模板选择第64-65页
     ·陶瓷前驱体选择第65页
     ·工艺路线第65-67页
     ·表征与测试手段第67页
   ·烧结温度对样品组成、微观结构及性能的影响第67-81页
     ·层状多孔SiOC陶瓷的物相组成第67-68页
     ·层状多孔SiOC陶瓷的微观结构第68-74页
     ·层状多孔结构中SiC/SiO_2纳米线及SiC纳米线的生长机理第74-78页
     ·层状多孔SiOC陶瓷的氮吸附性能及孔结构第78-79页
     ·层状多孔SiOC陶瓷的导电性能第79-80页
     ·层状多孔SiOC陶瓷的热稳定性第80-81页
   ·本章小结第81-84页
第四章 木粉模板制备多孔SiOC陶瓷及性能研究第84-108页
   ·引言第84页
   ·实验过程第84-87页
     ·模板选择第84-85页
     ·陶瓷前驱体选择第85页
     ·工艺路线第85-87页
     ·表征与测试手段第87页
   ·烧结温度对样品组成、微观结构及性能的影响第87-98页
     ·多孔SiOC陶瓷的物相组成第87-88页
     ·多孔SiOC陶瓷的微观结构第88-93页
     ·多孔SiOC陶瓷中SiC纳米线的形成及生长机理第93-94页
     ·多孔SiOC陶瓷的氮吸附性能及孔结构第94-96页
     ·多孔SiOC陶瓷的导电性能第96-97页
     ·多孔SiOC陶瓷的热稳定性第97-98页
   ·原料配比对样品的组成、微观结构及性能的影响第98-105页
     ·多孔SiOC陶瓷的物相组成第98页
     ·多孔SiOC陶瓷的微观结构第98-101页
     ·原料配比对SiC纳米线形成的影响第101-102页
     ·多孔SiOC陶瓷的氮吸附性能及孔结构第102-103页
     ·多孔SiOC陶瓷的导电性能第103-104页
     ·多孔SiOC陶瓷的热稳定性第104-105页
   ·本章小结第105-108页
第五章 木粉/聚硅氧烷复合制备多孔SiOC陶瓷及性能研究第108-132页
   ·引言第108页
   ·实验过程第108-114页
     ·模板选择第108-109页
     ·陶瓷前驱体的合成第109-112页
     ·工艺路线第112-113页
     ·表征与测试手段第113-114页
   ·陶瓷前驱体在不同烧结温度下的结构和组成的演变行为第114-116页
     ·陶瓷前驱体裂解后的物相组成第114-115页
     ·陶瓷前驱体裂解后的结构变化第115-116页
   ·烧结温度对多孔SiOC陶瓷组成及微观结构的影响第116-121页
     ·多孔SiOC陶瓷的物相组成第116-117页
     ·多孔SiOC陶瓷的微观结构第117-121页
   ·烧结温度对多孔SiOC陶瓷性能的影响第121-129页
     ·多孔SiOC陶瓷的氮吸附性能及孔结构第121-122页
     ·多孔SiOC陶瓷的导电性能第122-123页
     ·多孔SiOC陶瓷的热稳定性第123-124页
     ·多孔SiOC陶瓷的摩擦学性能第124-129页
   ·本章小结第129-132页
第六章 多孔SiOC/BN陶瓷的制备及性能研究第132-148页
   ·引言第132页
   ·实验过程第132-134页
     ·多孔SiOC/BN陶瓷的制备第132-134页
     ·表征与测试手段第134页
   ·烧结温度对多孔SiOC/BN陶瓷组成和微观结构的影响第134-138页
     ·多孔SiOC/BN陶瓷的物相组成第134-135页
     ·多孔SiOC/BN陶瓷的微观结构第135-138页
   ·多孔SiOC/BN陶瓷的性能研究第138-145页
     ·多孔SiOC/BN陶瓷的氮吸附性能及孔结构第138-139页
     ·多孔SiOC/BN陶瓷的导电性能第139-140页
     ·多孔SiOC/BN陶瓷的热稳定性第140-141页
     ·多孔SiOC/BN陶瓷的摩擦磨损性能第141-145页
   ·本章小结第145-148页
第七章 结论与展望第148-152页
   ·主要结论第148-149页
   ·展望第149-152页
致谢第152-153页
参考文献第153-164页
攻读博士学位期间发表的学术论文及取得的研究成果第164-165页

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