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 |