首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

短碳纤维增韧碳化硅基复合材料的制备及其断裂机理研究

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第1章 绪论第14-31页
   ·课题背景第14页
   ·陶瓷基复合材料烧结方法第14-17页
     ·热压烧结工艺第14-15页
     ·无压烧结工艺第15-16页
     ·化学气相渗透工艺第16页
     ·放电等离子烧结技术第16-17页
     ·微波烧结技术第17页
   ·短纤维(晶须)增韧陶瓷基复合材料进展第17-22页
     ·晶须增韧复合材料性能的影响因素分析第17-19页
     ·晶须的引入方式研究第19-20页
     ·晶须增韧陶瓷基复合材料进展第20-22页
     ·晶须的增韧机理研究第22页
   ·一维纳米线制备技术及其研究进展第22-29页
     ·无机纳米线生长机制概述第22-24页
     ·SiC 纳米线制备技术进展第24-29页
   ·研究目的与主要研究内容第29-31页
     ·研究目的第29-30页
     ·主要研究内容第30-31页
第2章 C_f/SiC 复合材料的制备及表征第31-57页
   ·实验用原材料第31页
     ·碳化硅第31页
     ·短切碳纤维第31页
   ·实验设备第31-32页
     ·球磨混料设备第31页
     ·热压烧结设备第31-32页
   ·C_f/SiC 复合材料制备第32-33页
     ·球磨湿混工艺参数第32页
     ·热压烧结工艺参数第32-33页
     ·C_f/SiC 复合材料制备流程图第33页
   ·实验表征方法第33-35页
     ·物理性能测试第33-35页
     ·组织成分分析第35页
   ·制备工艺参数的确定第35-56页
     ·球磨工艺参数的选择第36-40页
     ·烧结温度的选择第40-46页
     ·碳纤维含量的选择第46-50页
     ·烧结助剂含量的选择第50-56页
   ·本章小结第56-57页
第3章 不同助剂系统下C_f/SiC 复合材料的性能第57-78页
   ·Al_20_3/Y_20_3 助剂体系C_f/SiC 复合材料性能第57-61页
     ·Al_20_3 含量对SiC 粒径的影响第57-59页
     ·Al_20_3 含量对力学性能的影响第59-61页
   ·Al_20_3/La_20_3 系统C_f/SiC 复合材料第61-65页
     ·Al_20_3 含量对断口形貌的影响第61-64页
     ·Al_20_3 含量对力学性能的影响第64-65页
   ·AlN-Y_20_3 助剂系统C_f/SiC 复合材料第65-69页
     ·AlN 含量对微观组织的影响第65-68页
     ·AlN 含量对力学性能的影响第68-69页
   ·La_20_3/Y_20_3 助剂系统对C_f/SiC 复合材料的影响第69-74页
     ·Y_20_3 含量对断口形貌的影响第69-73页
     ·Y_20_3 含量对力学性能的影响第73-74页
   ·C_f/SiC 复合材料断裂机理的影响第74-76页
   ·本章小结第76-78页
第4章 热处理工艺对C_f/SiC 复合材料性能的影响第78-105页
   ·热处理温度对Al_20_3/Y_20_3 系统材料的影响第78-83页
     ·断口SEM 观察第78-82页
     ·力学性能比较第82-83页
   ·热处理对La_20_3/Y_20_3 系统材料的影响第83-88页
     ·微观形貌观察第83-87页
     ·力学性能分析第87-88页
   ·热处理对Al_20_3/La_20_3 系统材料的影响第88-96页
     ·热处理时间第88-91页
     ·热处理温度第91-96页
   ·热处理对SiC 纳米线的影响第96-101页
     ·热处理温度对SiC 纳米线的影响第96-97页
     ·热处理时间对SiC 纳米线的影响第97-99页
     ·SiC 纳米线的生长机制第99-100页
     ·SiC 纳米线的增韧机制第100-101页
   ·热处理对C_f/SiC 复合材料断裂机理的影响第101-104页
   ·本章小结第104-105页
结论第105-108页
参考文献第108-117页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第117-119页
致谢第119-121页
个人简历第121页

论文共121页,点击 下载论文
上一篇:Cf/Mg复合材料组织和力学性能及热膨胀二维各向同性设计
下一篇:煤拔头半焦燃烧反应特性的基础研究