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MoSi2-RSiC复合材料的电和热行为研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第14-28页
    1.1 RSiC第14-20页
        1.1.1 SiC的基本结构和性能第14-15页
        1.1.2 SiC的分类第15页
        1.1.3 RSiC的制备和性能第15-17页
        1.1.4 RSiC的研究进展第17-19页
        1.1.5 RSiC的应用第19-20页
    1.2 MoSi_2第20-23页
        1.2.1 MoSi_2的晶体结构和性能第20-21页
        1.2.2 MoSi_2的制备与应用第21-23页
    1.3 MoSi_2-SiC复合材料研究进展第23-25页
    1.4 本课题组的前期研究结果第25-26页
    1.5 本论文研究目的及内容第26-28页
第2章 实验第28-34页
    2.1 实验原料和设备第28-30页
        2.1.1 实验原料第28页
        2.1.2 实验设备第28-30页
    2.2 实验过程第30-31页
        2.2.1 RSiC预处理第30页
        2.2.2 采用MI工艺制备MoSi_2-RSiC复合材料第30页
        2.2.3 采用PIP+AAMI工艺制备M_xSi_2-RSiC(M=Mo,Ti)复合材料第30-31页
        2.2.4 氧化实验第31页
    2.3 性能测试与表征第31-34页
        2.3.1 体积密度与表观气孔率测试第31-32页
        2.3.2 物相分析第32页
        2.3.3 微观形貌表征第32页
        2.3.4 力学性能测试第32-33页
        2.3.5 体积电阻率测试第33页
        2.3.6 导热系数测试第33页
        2.3.7 热膨胀系数测试第33-34页
第3章 直接熔渗法制备MoSi_2-RSiC复合材料第34-52页
    3.1 前言第34页
    3.2 熔渗工艺对复合材料组成、微观结构和性能的影响第34-45页
        3.2.1 熔渗工艺对复合材料物相组成的影响第34-35页
        3.2.2 熔渗工艺对复合材料微观结构的影响第35-37页
        3.2.3 熔渗工艺对复合材料力学性能的影响第37-38页
        3.2.4 熔渗工艺对复合材料热膨胀系数的影响第38-41页
        3.2.5 熔渗工艺对复合材料导热系数的影响第41-43页
        3.2.6 Si气氛对复合材料组成的影响第43-45页
    3.3 氧化时间对复合材料组成、微观结构和性能的影响第45-51页
        3.3.1 氧化时间对复合材料物相组成的影响第45-47页
        3.3.2 氧化时间对复合材料微观结构的影响第47-48页
        3.3.3 氧化时间对复合材料力学性能的影响第48-49页
        3.3.4 氧化时间对复合材料体积电阻率的影响第49-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第4章 浸渍裂解-合金活化熔渗MoSi_2-Si-Ti制备MoSi_2-RSiC (M=Mo,Ti)复合材料第52-71页
    4.1 前言第52-53页
    4.2 PF前驱体浸渍-裂解制备C过渡层第53-59页
        4.2.1 离心次数对C过渡层形貌的影响第53-55页
        4.2.2 PIP次数对C过渡层形貌的影响第55-56页
        4.2.3 炭黑及其含量对C过渡层形貌的影响第56-58页
        4.2.4 偶联剂对C过渡层形貌的影响第58-59页
    4.3 MoSi_2-Si-Ti合金的预熔及其物相组成和微观结构第59-62页
        4.3.1 合金熔渗体系的确定第59-60页
        4.3.2 MoSi_2-Si-Ti合金的预熔温度第60页
        4.3.3 MoSi_2-Si-Ti合金的物相组成第60-61页
        4.3.4 MoSi_2-Si-Ti合金的微观结构第61-62页
    4.4 活化熔渗温度对复合材料组成、微观结构和性能的影响第62-69页
        4.4.1 熔渗温度对复合材料组成与微观结构的影响第62-67页
        4.4.2 熔渗温度对复合材料力学性能的影响第67-68页
        4.4.3 熔渗温度对复合材料体积电阻率的影响第68页
        4.4.4 熔渗温度对复合材料热膨胀系数的影响第68-69页
    4.5 本章小结第69-71页
结论第71-72页
参考文献第72-79页
附录A (攻读学位期间研究成果目录)第79-80页
致谢第80页

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