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细直径碳化硅基陶瓷纤维的制备与性能

摘要第14-16页
Abstract第16-17页
第一章 绪论第18-38页
    1.1 碳化硅纤维的研究背景第18-19页
    1.2 碳化硅纤维的研究现状第19-27页
        1.2.1 碳化硅纤维的制备方法第19-20页
        1.2.2 耐高温碳化硅的纤维研究概况第20-25页
        1.2.3 吸波碳化硅纤维的研究概况第25-27页
    1.3 碳化硅纤维的发展趋势第27-28页
    1.4 本论文的设计思路与研究内容第28-30页
        1.4.1 本论文的设计思路第28-29页
        1.4.2 本论文的研究内容第29-30页
    本章参考文献第30-38页
第二章 实验第38-54页
    2.1 实验材料及仪器设备第38-40页
        2.1.1 实验原材料和试剂第38-39页
        2.1.2 实验设备和仪器第39-40页
    2.2 高分子先驱体的制备第40-41页
        2.2.1 含钛硼高分子的合成第40页
        2.2.2 硼改性聚钛碳硅烷的制备第40-41页
    2.3 高分子纤维的制备第41-43页
        2.3.1 熔融脱泡试验第41-42页
        2.3.2 熔融纺丝第42-43页
    2.4 高分子纤维的不熔化处理第43页
    2.5 高分子交联纤维的热解与烧结第43-44页
        2.5.1 热解第43-44页
        2.5.2 烧结第44页
    2.6 分析与表征第44-53页
        2.6.1 红外光谱(IR)测试第44页
        2.6.2 软化点测试第44-45页
        2.6.3 分子量及其分布测试第45页
        2.6.4 粉末X射线衍射(XRD)测试第45页
        2.6.5 陶瓷产率测试第45页
        2.6.6 力学性能测试第45-48页
        2.6.7 电阻率测试第48-49页
        2.6.8 扫描电镜(SEM)测试第49-50页
        2.6.9 透射电镜(TEM)测试第50页
        2.6.10 复介电常数测试第50-51页
        2.6.11 元素组成测试第51-53页
    本章参考文献第53-54页
第三章 含钛硼碳化硅纤维的制备第54-83页
    3.1 前言第54-59页
    3.2 硼改性聚钛碳硅烷的表征第59-65页
        3.2.1 红外光谱(IR)分析第59-61页
        3.2.2 核磁共振谱(NMR)分析第61-62页
        3.2.3 化学组成分析第62-64页
        3.2.4 分子量及其分布第64-65页
        3.2.5 本节小结第65页
    3.3 硼改性聚钛碳硅烷的熔融纺丝第65-71页
        3.3.1 熔融脱泡第65-66页
        3.3.2 纺丝性能第66-67页
        3.3.3 高分子纤维扫描电镜(SEM)分析第67-68页
        3.3.4 高分子纤维分子量变化第68-69页
        3.3.5 高分子纤维红外光谱(IR)分析第69-70页
        3.3.6 本节小结第70-71页
    3.4 硼改性聚钛碳硅烷高分子纤维的交联第71-74页
        3.4.1 温度对高分子纤维氧化交联的影响第71-72页
        3.4.2 钛硼含量对高分子纤维氧化交联的影响第72-74页
        3.4.3 本节小结第74页
    3.5 热解与烧结第74-78页
        3.5.1 红外光谱(IR)分析第74-75页
        3.5.2 粉末X射线衍射(XRD)分析第75-76页
        3.5.3 扫描电镜(SEM)分析第76-77页
        3.5.4 化学组成分析第77页
        3.5.5 本节小结第77-78页
    3.6 本章小结第78-79页
    本章参考文献第79-83页
第四章 含钛硼碳化硅纤维的力学性能第83-112页
    4.1 前言第83-86页
    4.2 交联温度对含钛硼碳化硅纤维力学性能的影响第86-91页
        4.2.1 陶瓷产率分析第86-87页
        4.2.2 力学性能分析第87-88页
        4.2.3 扫描电镜(SEM)分析第88-89页
        4.2.4 粉末X射线衍射(XRD)分析第89-90页
        4.2.5 化学组成分析第90-91页
        4.2.6 本节小结第91页
    4.3 热解温度对含钛硼碳化硅纤维力学性能的影响第91-97页
        4.3.1 力学性能分析第92页
        4.3.2 陶瓷产率分析第92-93页
        4.3.3 扫描电镜(SEM)分析第93-95页
        4.3.4 粉末X射线衍射(XRD)分析第95页
        4.3.5 透射电镜(TEM)分析第95-96页
        4.3.6 化学组成分析第96-97页
        4.3.7 本节小结第97页
    4.4 钛硼含量对含钛硼碳化硅纤维力学性能的影响第97-102页
        4.4.1 陶瓷产率分析第98页
        4.4.2 力学性能分析第98-99页
        4.4.3 扫描电镜(SEM)分析第99-100页
        4.4.4 粉末X射线衍射(XRD)分析第100-101页
        4.4.5 化学组成分析第101-102页
        4.4.6 本节小结第102页
    4.5 烧结温度对含钛硼碳化硅纤维力学性能的影响第102-109页
        4.5.1 红外光谱(IR)分析第102-103页
        4.5.2 力学性能分析第103-104页
        4.5.3 扫描电镜(SEM)分析第104-105页
        4.5.4 粉末X射线衍射(XRD)分析第105-106页
        4.5.5 透射电镜(TEM)分析第106-108页
        4.5.6 化学组成分析第108页
        4.5.7 本节小结第108-109页
    4.6 本章小结第109-110页
    本章参考文献第110-112页
第五章 含钛硼碳化硅纤维的介电性能与吸波性能第112-139页
    5.1 前言第112-118页
    5.2 交联温度对含钛硼碳化硅纤维介电性能与吸波性能的影响第118-123页
        5.2.1 介电性能与吸波性能第118-122页
        5.2.2 本节小结第122-123页
    5.3 热解温度对含钛硼碳化硅纤维介电性能与吸波性能的影响第123-128页
        5.3.1 介电性能与吸波性能第123-128页
        5.3.2 本节小结第128页
    5.4 钛硼含量对含钛硼碳化硅纤维介电性能与吸波性能的影响第128-133页
        5.4.1 介电性能与吸波性能第128-133页
        5.4.2 本节小结第133页
    5.5 本章小结第133-134页
    本章参考文献第134-139页
第六章 结果与展望第139-141页
    6.1 总结第139-140页
    6.2 展望第140-141页
附录: 硕士期间发表科研成果第141-142页
致谢第142页

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