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中间相沥青炭微球的自烧结行为及其应用的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-11页
第一章 文献综述第11-30页
   ·引言第11页
   ·本课题的研究背景--碳质中间相的发展历程第11-17页
     ·MCMB的研究历史与形成机理第11-13页
     ·MCMB的合成方法第13-15页
       ·聚合法第13-14页
       ·乳化法第14-15页
     ·中间相炭微球的形态、结构和性能第15-16页
     ·中间相炭微球的应用第16-17页
   ·以MCMB为原料制备高密高强炭材料第17-21页
     ·高密高强各向同性炭块的传统制备方法第18-19页
     ·中间相法(以中间相沥青炭微球为原料)第19-21页
   ·C/C复合材料的制备第21-26页
     ·化学气相沉积工艺(CVD)第22-23页
     ·液相浸渍法第23-24页
     ·化学气相浸渗(CVI)第24页
     ·预成纱工艺第24-25页
     ·自烧结性焦烧结法第25-26页
   ·C/C复合材料的性能第26-27页
     ·力学性能第26页
     ·C/C复合材料的物理性能第26-27页
   ·C/C复合材料的应用及展望第27-28页
   ·立题依据和主要研究内容第28-30页
第二章 实验与测试分析方法第30-38页
   ·实验方案第30-31页
   ·原料的基本性质第31-32页
   ·MCMB的制备第32-34页
   ·各向同性炭块的制备第34页
   ·C/C复合材料的制备第34页
   ·显微结构及性能测试第34-38页
     ·中间相形态的观察第34-35页
     ·扫描电子显微镜(SEM)第35页
     ·X射线衍射(XRD)测试第35页
     ·抗弯强度测试第35-36页
     ·热重分析(TG)第36页
     ·元素分析第36页
     ·X射线光电子能谱(XPS)分析第36-37页
     ·Raman光谱第37-38页
第三章 石油系中间相沥青炭微球为原料的高密度各向同性炭的制备第38-54页
   ·高密度各向同性炭的制备第38-43页
     ·热缩聚条件对中间相沥青微球收率和显微形态的影响第38-40页
     ·中间相炭微球的抽提方法第40-41页
     ·不同β树脂含量的MCMB的SEM形态第41-43页
   ·β树脂含量对炭块性能的影响第43-48页
     ·生坯及炭块的物理性能第43-44页
     ·炭块的抗弯性能第44-45页
     ·炭块断面的微观形态第45-47页
     ·不同样品的XRD研究第47-48页
   ·石油系中间相沥青炭微球的氧化处理对各向同性炭性能的影响第48-52页
     ·氧化处理对各向同性炭性能的影响第48-51页
     ·炭块的断面形貌第51-52页
   ·小结第52-54页
第四章 煤沥青系中间相沥青炭微球氧化制备高密各向同性炭块的研究第54-64页
   ·氧化时间对炭块物理性能的影响第54-55页
   ·氧化时间对炭块的弯曲强度的影响第55-56页
   ·炭块断面的SEM形貌第56-57页
   ·MCMB的氧分析第57-60页
   ·石油系沥青炭微球的氧化处理与煤沥青系炭微球的氧化处理的比较第60-63页
   ·小结第63-64页
第五章 中间相沥青炭微球的自烧结性能研究第64-78页
   ·热处理温度对材料性能的影响第65-67页
   ·不同热处理温度下的石油系炭块的断面形貌第67-68页
   ·不同β树脂含量的沥青中间相炭微球的失重曲线第68-69页
   ·不同热处理温度对石油系各向同性炭弯曲强度的影响第69-70页
   ·Raman光谱第70-72页
   ·中间相沥青炭微球的自烧结模型第72-74页
   ·煤沥青基中间相炭微球的自烧结性能研究第74-77页
   ·小结第77-78页
第六章 MCMB为基体的C/C复合材料制各与性能的初步研究第78-86页
   ·炭纤维的氧化处理对C/C复合材料抗弯性能的影响第79-80页
   ·炭纤维氧化时间和含量对C/C复合材料性能的影响第80-85页
     ·炭纤维氧化时间和含量对C/C复合材料的失重的影响第80-81页
     ·炭纤维氧化时间和含量对C/C复合材料体积收缩的影响第81-82页
     ·炭纤维氧化时间和含量对C/C复合材料的密度的影响第82页
     ·炭纤维氧化时间和含量对C/C复合材料弯曲强度的影响第82-83页
     ·C/C复合材料断面的形貌图第83-85页
   ·小结第85-86页
第七章 结论第86-88页
参考文献第88-92页
致谢第92-93页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第93页

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