首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

PIP工艺制备陶瓷基复合材料中先驱体的交联固化研究

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

论文共161页,点击 下载论文
上一篇:基于MIPV6的MRSVP的研究与设计
下一篇:远程教育中的师生关系较之传统教育的转变