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 |