摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
·课题背景 | 第10-11页 |
·熔石英陶瓷的性能和研究进展 | 第11-14页 |
·Si0_2 的结构和性能 | 第11-13页 |
·熔石英陶瓷的性能和研究现状 | 第13-14页 |
·熔石英系陶瓷复合材料研究进展 | 第14-18页 |
·纤维增强熔石英陶瓷材料 | 第14-15页 |
·晶须增强熔石英陶瓷材料 | 第15-16页 |
·颗粒增强熔石英陶瓷材料 | 第16页 |
·颗粒和纤维共同增强熔石英基陶瓷复合材料 | 第16-18页 |
·研究目的意义及内容 | 第18-20页 |
·研究目的和意义 | 第18页 |
·主要的研究内容 | 第18-20页 |
第2章 试验材料与方法 | 第20-28页 |
·试验用原料 | 第20-22页 |
·熔石英粉 | 第20页 |
·碳纤维 | 第20页 |
·SiC 纤维 | 第20-21页 |
·SiC 晶须 | 第21-22页 |
·复合材料的成份设计及制备工艺 | 第22-23页 |
·复合材料的成份设计 | 第22-23页 |
·复合材料的制备工艺 | 第23页 |
·复合材料的组织结构分析 | 第23-24页 |
·XRD 物相分析 | 第23页 |
·表面断口的扫描电镜观察 | 第23页 |
·透射电镜观察 | 第23-24页 |
·复合材料力学性能测试 | 第24-26页 |
·致密度的测定 | 第24页 |
·抗弯强度和弹性模量的测定 | 第24-25页 |
·断裂韧性的测定 | 第25-26页 |
·断裂功的测定 | 第26页 |
·复合材料热学性能测试 | 第26-28页 |
·热膨胀系数的测定 | 第26-27页 |
·热导率的测定 | 第27页 |
·抗热震实验 | 第27-28页 |
第3章 SiC_f-C_f/Si0_2复合材料力学性能研究 | 第28-40页 |
·XRD 物相分析 | 第28-29页 |
·透射电镜观察 | 第29-30页 |
·SiC_f-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的致密度 | 第30-31页 |
·SiC_f-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的组织结构 | 第31-32页 |
·垂直于热压方向上纤维的分布情况 | 第31-32页 |
·平行于热压方向纤维的分布情况 | 第32页 |
·SiC_f-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的室温力学性能 | 第32-35页 |
·抗弯强度 | 第32-34页 |
·弹性模量 | 第34页 |
·断裂韧性 | 第34-35页 |
·SiC_f-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的断裂行为 | 第35-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第4章 SiC_f-C_f/Si0_2复合材料热学性能研究 | 第40-50页 |
·SiC_f-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的热膨胀系数 | 第40-41页 |
·SiC_f-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的热导率 | 第41-42页 |
·SiC_f-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的抗热震性能 | 第42-48页 |
·本章小结 | 第48-50页 |
第5章 SiC_(f(w))-C_f/Si0_2陶瓷复合材料的性能研究 | 第50-68页 |
·iC_f(w)-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的XRD 物相分析 | 第50-51页 |
·SiC_(f(w))-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的致密度 | 第51-52页 |
·SiC_(f(w))-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的组织结构 | 第52-54页 |
·SiC_(f(w))-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的室温力学性能 | 第54-56页 |
·抗弯强度和弹性模量 | 第54-55页 |
·断裂韧性 | 第55-56页 |
·SiC_(f(w))-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的断裂行为 | 第56-58页 |
·SiC_w的含量变化对复合材料热学性能影响 | 第58-67页 |
·SiC_(f(w))-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的热膨胀系数 | 第58-60页 |
·SiC_(f(w))-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的热导率 | 第60-61页 |
·SiC_(f(w))-C_f/Si0_2 陶瓷复合材料的抗热震性能 | 第61-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
致谢 | 第73页 |