摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 ZrC陶瓷材料 | 第10-15页 |
1.2.1 碳化锆陶瓷材料的结构与性能 | 第10-12页 |
1.2.2 碳化锆陶瓷材料的制备 | 第12-13页 |
1.2.3 碳化锆陶瓷国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 静电纺丝技术 | 第15-17页 |
1.3.1 静电纺丝技术简介 | 第15页 |
1.3.2 静电纺丝原理 | 第15-16页 |
1.3.3 静电纺丝影响因素 | 第16-17页 |
1.3.4 静电纺丝制备取向纳米纤维的研究进展 | 第17页 |
1.4 本课题研究目的及内容 | 第17-19页 |
2 试验及测试方法 | 第19-25页 |
2.1 实验原料及设备 | 第19-20页 |
2.2 实验工艺 | 第20-21页 |
2.2.1 前驱体溶液的配制 | 第20页 |
2.2.2 前驱体溶液的反应机理 | 第20-21页 |
2.3 分析表征方法 | 第21-23页 |
2.3.1 热重差热(TG-DCS)分析 | 第21页 |
2.3.2 X射线电子衍射(XRD)分析 | 第21页 |
2.3.3 扫描电子显微(SEM)分析 | 第21页 |
2.3.4 透射电子显微(TEM)分析 | 第21页 |
2.3.5 元素分析 | 第21-22页 |
2.3.6 电阻率测试 | 第22页 |
2.3.7 力学性能分析 | 第22-23页 |
2.4 高温热稳定性研究 | 第23-25页 |
3 静电纺丝法制备ZrC纳米陶瓷纤维及其性能研究 | 第25-43页 |
3.1 引言 | 第25页 |
3.2 实验部分 | 第25页 |
3.2.1 前驱体纤维的制备 | 第25页 |
3.2.2 前驱体纤维的高温烧结 | 第25页 |
3.3 PVP浓度对前驱体纤维形貌的影响 | 第25-26页 |
3.4 烧结工艺对ZrC纳米陶瓷纤维成分及形貌的影响 | 第26-35页 |
3.4.1 前驱体纤维热重-差热(TG-DSC)分析 | 第27页 |
3.4.2 烧结温度对成分及形貌的影响 | 第27-31页 |
3.4.3 保温时间对成分及形貌的影响 | 第31-33页 |
3.4.4 升温速率对成分及形貌的影响 | 第33-35页 |
3.5 ZrC纳米陶瓷纤维氧含量分析 | 第35-38页 |
3.5.1 烧结温度对氧含量的影响 | 第36-37页 |
3.5.2 保温时间对氧含量的影响 | 第37页 |
3.5.3 升温速率对氧含量的影响 | 第37-38页 |
3.6 ZrC纳米陶瓷纤维电阻率分析 | 第38-39页 |
3.7 ZrC纳米陶瓷纤维力学性能分析 | 第39-41页 |
3.7.1 烧结温度对力学性能的影响 | 第39-40页 |
3.7.2 保温时间对力学性能的影响 | 第40-41页 |
3.8 本章小结 | 第41-43页 |
4 超高温下ZrC纳米陶瓷纤维的热稳定性研究 | 第43-49页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43页 |
4.2.1 ZrC纳米陶瓷纤维的制备 | 第43页 |
4.2.2 ZrC纳米陶瓷纤维高温热处理 | 第43页 |
4.3 热处理对ZrC-10 纳米陶瓷纤维热稳定性的影响 | 第43-45页 |
4.4 PVP浓度对ZrC纳米陶瓷纤维热稳定性的影响 | 第45-48页 |
4.5 本章小结 | 第48-49页 |
5 定向ZrC纳米陶瓷纤维的制备及其性能研究 | 第49-59页 |
5.1 引言 | 第49页 |
5.2 实验部分 | 第49-50页 |
5.2.1 定向前驱体纤维的制备 | 第49-50页 |
5.2.2 前驱体纤维排列取向度分析 | 第50页 |
5.2.3 定向ZrC纳米陶瓷纤维的制备 | 第50页 |
5.3 纺丝参数对前驱体纤维定向的影响 | 第50-54页 |
5.3.1 纺丝电压 | 第50-52页 |
5.3.2 接收距离 | 第52-53页 |
5.3.3 滚筒转速 | 第53-54页 |
5.4 烧结后定向ZrC纳米陶瓷纤维的形貌及其性能研究 | 第54-57页 |
5.4.1 定向ZrC纳米陶瓷纤维的形貌 | 第54-55页 |
5.4.2 定向ZrC纳米陶瓷纤维的电阻率分析 | 第55-56页 |
5.4.3 定向ZrC纳米陶瓷纤维的力学性能分析 | 第56-57页 |
5.5 本章小结 | 第57-59页 |
6 结论 | 第59-61页 |
致谢 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
硕士期间发表的论文及其它成果 | 第69页 |