摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-38页 |
1.1 先驱体转化法的发展概况 | 第14-18页 |
1.2 先驱体转化法的应用 | 第18-21页 |
1.3 有机硅陶瓷先驱体的交联 | 第21-28页 |
1.3.1 交联的作用和方法 | 第21-23页 |
1.3.2 先驱体的热交联 | 第23-25页 |
1.3.3 先驱体的光交联 | 第25-28页 |
1.4 先驱体交联工艺的应用 | 第28-30页 |
1.5 本文选题依据与研究内容 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-38页 |
第二章 聚碳硅烷(PCS)热交联反应的研究 | 第38-83页 |
2.1 实验部分 | 第39-41页 |
2.1.1 原材料 | 第39页 |
2.1.2 实验方法 | 第39页 |
2.1.3 表征方法 | 第39-41页 |
2.2 PCS的结构分析 | 第41-45页 |
2.3 影响 PCS热交联各因素的研究 | 第45-77页 |
2.3.1 不同交联剂对 PCS交联反应的影响 | 第45-47页 |
2.3.2 DVB配比对 PCS交联反应的影响 | 第47-51页 |
2.3.3 温度对 PCS/ DVB溶液粘度的影响 | 第51-55页 |
2.3.4 不同配比的 DVB/PCS交联反应的产物结构 | 第55-58页 |
2.3.5 助溶剂对 PCS交联反应的影响 | 第58-59页 |
2.3.6 氯铂酸催化剂对 PCS交联反应的影响 | 第59-61页 |
2.3.7 不同分子量 PCS的交联反应 | 第61-69页 |
2.3.8 二次交联对 PCS交联程度的影响 | 第69-73页 |
2.3.9 升温速度对 PCS交联反应及陶瓷结构影响 | 第73-75页 |
2.3.10 保护性气氛中的氧对 PCS转化的影响 | 第75-77页 |
2.4 PCS热交联反应机理的初步推测 | 第77-80页 |
2.5 本章小结 | 第80-81页 |
参考文献 | 第81-83页 |
第三章 聚硅氮烷(PSZ)、聚硅氧烷(PSO)的热交联反应研究 | 第83-110页 |
3.1 实验部分 | 第84-85页 |
3.1.1 原材料 | 第84页 |
3.1.2 实验方法 | 第84页 |
3.1.3 表征方法 | 第84-85页 |
3.2 PSZ的热交联反应研究 | 第85-97页 |
3.2.1 PSZ的结构分析 | 第85-87页 |
3.2.2 DVB对 PSZ交联反应的影响 | 第87-90页 |
3.2.3 催化剂对 PSZ交联反应的影响 | 第90-95页 |
3.2.4 不同温度的 PSZ交联反应 | 第95-96页 |
3.2.5 PSZ交联反应的机理分析 | 第96-97页 |
3.3 HPSO热交联反应研究 | 第97-105页 |
3.3.1 HPSO的结构分析 | 第97-99页 |
3.3.2 DVB/HPSO的交联反应 | 第99-102页 |
3.3.3 ViPSO/HPSO的交联反应 | 第102-104页 |
3.3.4 HPSO交联反应的机理分析 | 第104-105页 |
3.4 PSZ、HPSO、PCS三种有机硅先驱体的热交联反应对比 | 第105-108页 |
3.4.1 PSZ、HPSO热交联反应的对比 | 第105-107页 |
3.4.2 PCS与 PSZ、HPSO热交联反应的对比 | 第107-108页 |
3.5 本章小结 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-110页 |
第四章 有机硅陶瓷先驱体的紫外光固化研究 | 第110-135页 |
4.1 实验部分 | 第110-111页 |
4.2 陶瓷先驱体的光固化的影响因素研究 | 第111-130页 |
4.2.1 先驱体的感光性 | 第111-112页 |
4.2.2 PCS光固化的反应 | 第112-115页 |
4.2.3 ViPSO/HPSO的光固化反应 | 第115-121页 |
4.2.4 HPSO/DVB的光固化反应 | 第121-123页 |
4.2.5 PSZ的光固化反应 | 第123-129页 |
4.2.6 PSZ、ViPSO光固化反应的比较 | 第129-130页 |
4.3 ViPSO/HPSO、PSZ光固化交联反应分析 | 第130-133页 |
4.3.1 ViPSO/HPSO光固化交联反应分析 | 第130-132页 |
4.3.2 PSZ光固化交联反应分析 | 第132-133页 |
4.4 本章小结 | 第133页 |
参考文献 | 第133-135页 |
第五章 光固化工艺在陶瓷涂层制备中的应用研究 | 第135-146页 |
5.1 实验部分 | 第135-136页 |
5.2 先驱体陶瓷涂层的制备 | 第136-144页 |
5.2.1 不同方法制备陶瓷涂层的粘结性 | 第137-142页 |
5.2.2 SiO_2微粉的组成与固化膜的抗氧化性能 | 第142-144页 |
5.3 本章小结 | 第144-145页 |
参考文献 | 第145-146页 |
第六章 交联工艺在陶瓷基复合材料制备中的应用研究 | 第146-156页 |
6.1 实验部分 | 第146-147页 |
6.2 陶瓷基复合材料的制备 | 第147-154页 |
6.2.1 制备工艺的选择 | 第147-148页 |
6.2.2 快速升温裂解工艺对陶瓷基复合材料结构和性能的影响 | 第148-153页 |
6.2.3 加压浸渍裂解工艺对陶瓷基复合材料结构和性能的影响 | 第153-154页 |
6.2.4 期慢速升温裂解对陶瓷基复合材料表面致密度的影响 | 第154页 |
6.3 本章小结 | 第154-155页 |
参考文献 | 第155-156页 |
结论 | 第156-159页 |
致谢 | 第159-161页 |
攻读博士学位期间发表论文提录 | 第161页 |