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Mg-Al-Si/BPF复合材料可陶瓷化机理研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 酚醛树脂第9-10页
    1.2 酚醛树脂的应用及改性第10-15页
        1.2.1 高温胶黏剂第10-11页
        1.2.2 防腐蚀耐高温涂料第11-12页
        1.2.3 热防护材料第12-15页
            1.2.3.1 酚醛树脂基体结构改性第12-13页
            1.2.3.2 酚醛树脂基体混合改性第13-15页
    1.3 可陶瓷化聚合物基复合材料第15-19页
        1.3.1 硅基聚合物可陶瓷化研究第15-17页
        1.3.2 碳基聚合物可陶瓷化研究第17-18页
        1.3.3 陶瓷化机理第18-19页
    1.4 研究课题的意义和内容第19-21页
        1.4.1 研究意义第19-20页
        1.4.2 研究内容第20-21页
第2章 MAS/BPF陶瓷化复合材料第21-50页
    2.1 引言第21页
    2.2 实验部分第21-22页
        2.2.1 实验原材料第21-22页
        2.2.2 实验仪器第22页
    2.3 MAS/BPF陶瓷化复合材料的制备及裂解第22-23页
    2.4 实验测试及表征第23-25页
        2.4.1 固化特性第23页
        2.4.2 热稳定性第23页
        2.4.3 高温尺寸稳定性第23-24页
        2.4.4 高温质量损失率第24页
        2.4.5 力学性能测试第24页
        2.4.6 微观形貌分析第24-25页
        2.4.7 高温相变分析第25页
        2.4.8 分子结构分析第25页
    2.5 实验结果与讨论第25-48页
        2.5.1 MSA/BPF复合材料固化特性第25-27页
        2.5.2 MAS成瓷剂对BPF热稳定性的影响第27-28页
        2.5.3 MAS成瓷剂最佳含量的确定第28-29页
        2.5.4 热处理温度对MAS/BPF复合材料性能的影响第29-37页
            2.5.4.1 热处理温度对MAS/BPF复合材料结构完整性的影响第29-31页
            2.5.4.2 热处理温度对MAS/BPF复合材料力学性能的影响第31-32页
            2.5.4.3 热处理温度对MAS/BPF复合材料微观结构的影响第32-34页
            2.5.4.4 热处理温度对MAS/BPF复合材料物相演变的影响第34-37页
        2.5.5 热处理时间对MAS/BPF复合材料性能的影响第37-44页
            2.5.5.1 热处理时间对MAS/BPF复合材料结构完整性能的影响第37-38页
            2.5.5.2 热处理时间对MAS/BPF复合材料微观结构的影响第38-43页
            2.5.5.3 热处理时间对MAS/BPF复合材料高温物相的影响第43-44页
        2.5.6 MAS/BPF复合材料高温分子结构分析第44-45页
        2.5.7 可重复性第45-47页
        2.5.8 可陶瓷化机理分析第47-48页
    2.6 本章小结第48-50页
第3章 MAS/助熔剂/BPF低温陶瓷化复合材料第50-64页
    3.1 引言第50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 实验原料第50页
        3.2.2 实验设备第50-51页
    3.3 低温陶瓷化复合材料的制备及裂解第51页
    3.4 实验测试及表征第51-52页
        3.4.1 热稳定性第51页
        3.4.2 高温尺寸稳定性第51-52页
        3.4.3 高温质量损失率第52页
        3.4.4 力学性能测试第52页
        3.4.5 高温相变分析第52页
        3.4.6 微观结构分析第52页
    3.5 实验结果与讨论第52-63页
        3.5.1 MAS/助熔剂/BPF复合材料的热稳定性第52-53页
        3.5.2 MAS/助熔剂/BPF复合材料的结构稳定性第53-55页
        3.5.3 MAS-助熔剂/BPF复合材料在不同温度下的力学性能分析第55-56页
        3.5.4 MAS/助熔剂/BPF复合材料在不同温度下的微观结构分析第56-59页
        3.5.5 MAS/助熔剂/BPF复合材料在不同温度下的物相分析第59-61页
        3.5.6 低温可陶瓷化机理分析第61-62页
        3.5.7 助熔剂含量对MAS/助熔剂/BPF性能的影响第62-63页
    3.6 本章小结第63-64页
第4章 结论第64-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-74页
附录第74页

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