中文摘要 | 第1-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
第一章 前言 | 第6-20页 |
§1.1 SiC纤维概况 | 第6-8页 |
§1.2 先驱体转化法制备SiC纤维 | 第8-11页 |
1.2.1 先驱体PCS的合成 | 第8-10页 |
1.2.2 PCS的熔融纺丝 | 第10页 |
1.2.3 PCS原纤维的不熔化处理 | 第10-11页 |
1.2.4 不熔化纤维的烧成 | 第11页 |
§1.3 氧含量对SiC纤维的影响 | 第11-12页 |
§1.4 对降低氧含量方法的研究 | 第12-14页 |
1.4.1 非空气不熔化法 | 第13-14页 |
1.4.2 提高PCS熔点法 | 第14页 |
1.4.3 高温脱氧法 | 第14页 |
§1.5 热交联法的提出和基本原理 | 第14-16页 |
§1.6 课题研究的意义 | 第16-17页 |
§1.7 课题研究的内容和思路 | 第17-20页 |
1.7.1 课题研究的内容 | 第17-18页 |
1.7.2 课题研究的思路 | 第18-20页 |
第二章 实验 | 第20-30页 |
§2.1 实验和装置 | 第20-24页 |
2.1.1 主要原料、试剂及其它原材料 | 第20页 |
2.1.2 PCS纤维的预氧化 | 第20-21页 |
2.1.3 预氧化纤维的管式炉热交联 | 第21-22页 |
2.1.4 预氧化纤维的井式炉热交联 | 第22页 |
2.1.5 热交联纤维的管式炉静态烧成 | 第22-23页 |
2.1.6 热交联纤维的一步连续烧成 | 第23-24页 |
2.1.7 预氧化纤维的凝胶含量测定 | 第24页 |
§2.2 性能测试与分析 | 第24-30页 |
2.2.1 PCS熔点的测定 | 第24-25页 |
2.2.2 红外吸收光谱分析 | 第25-26页 |
2.2.3 热重与差热(TG-DTA)分析 | 第26-27页 |
2.2.4 元素分析 | 第27页 |
2.2.5 X射线衍射(XRD)分析 | 第27页 |
2.2.6 扫描电镜形貌分析(SEM) | 第27页 |
2.2.7 力学性能测试 | 第27-30页 |
第三章 结果与讨论 | 第30-61页 |
§3.1 PCS纤维预氧化研究 | 第30-42页 |
3.1.1 不同预氧化条件纤维的增重 | 第31-34页 |
3.1.2 不同预氧化条件PCS纤维的硅氢反应程度 | 第34-35页 |
3.1.3 不同预氧化条件纤维的凝胶含量 | 第35-36页 |
3.1.4 PCS纤维预氧化的时-温特性 | 第36-39页 |
3.1.5 不同预氧化程度纤维的红外图谱分析 | 第39-42页 |
§3.2 PCS预氧化纤维的热交联 | 第42-44页 |
3.2.1 PCS预氧化纤维的热交联 | 第42页 |
3.2.2 热交联纤维的凝胶含量 | 第42-43页 |
3.2.3 热交联纤维的红外分析 | 第43-44页 |
§3.3 PCS热交联纤维的管式炉烧成 | 第44-46页 |
§3.4 井式炉热交联的工艺探索 | 第46-47页 |
§3.5 采用热交联法的SiC纤维与传统工艺SiC纤维的比较 | 第47-56页 |
3.5.1 力学性能 | 第47-48页 |
3.5.2 抗氧化性能 | 第48-49页 |
3.5.3 元素分析 | 第49-51页 |
3.5.4 SEM分析 | 第51-53页 |
3.5.5 TG-DTA分析 | 第53-55页 |
3.5.6 XRD分析 | 第55-56页 |
§3.6 PCS纤维热交联过程机理探讨 | 第56-59页 |
§3.7 展望 | 第59-61页 |
第四章 结论 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |