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SiCf(w)对Cf/SiO2陶瓷复合材料力学与抗热震性能的影响

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

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