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热压辅助先驱体裂解制备Cf/SiC,Si3N4复合材料的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-6页
第一章 前言第6-18页
 §1.1 现代陶瓷的研究进展第6-8页
 §1.2 纤维增强基复合材料增韧机理第8-10页
 §1.3 纤维增强陶瓷基复合材料制备的先驱体转化法工艺第10-13页
  1.3.1 FRCMCs制备工艺第10-11页
  1.3.2 先驱体转化工艺第11-13页
 §1.4 热压法在先驱体转化陶瓷中的应用第13-14页
 §1.5 三维编织陶瓷基复合材料第14-15页
 §1.6 聚硅氮烷(PSZ)先驱体体系第15-16页
 §1.7 课题的研究目的和内容第16-18页
  1.7.1 选题依据第16页
  1.7.2 主要研究内容第16-18页
第二章 实验部分第18-27页
 §2.1 原材料及其规格第18-19页
 §2.2 先驱体常压浸渍裂解工艺第19-22页
  2.2.1 工艺过程第19-22页
  2.2.2 工艺流程图第22页
 §2.3 先驱体常压浸渍热压成型裂解工艺第22-24页
  2.3.1 工艺过程第22-23页
  2.3.2 工艺流程图第23-24页
 §2.4 实验设备第24页
 §2.5 测试表征与结构分析第24-27页
  2.5.1 性能测试第24-26页
  2.5.2 结构分析第26-27页
第三章 结果与讨论第27-50页
 §3.1 热压法对先驱体转化陶瓷性能的影响第27-33页
  3.1.1 热压对致密度的影响第27-30页
  3.1.2 热压对力学性能的影响第30-33页
 §3.2 热压温度对材料性能的影响第33-39页
  3.2.1 热压温度对密度的影响第33-34页
  3.2.2 热压温度对力学性能的影响。第34-39页
 §3.3 热压工艺的分析第39-47页
  3.3.1 压力对性能的影响第39-41页
  3.3.2 温度对性能的影响第41页
  3.3.3 升温制度的影响第41-47页
 §3.4 不同碳纤维表面胶对材料性能的影响第47-50页
第四章 结论第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-53页

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