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SPS烧结Graphene/SiBCN陶瓷及其高温性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 课题背景及研究的目的第11-12页
    1.2 SiBCN 陶瓷的制备方法第12-13页
        1.2.1 有机聚合物裂解法第12-13页
        1.2.2 机械合金化第13页
    1.3 SiBCN 陶瓷的组织结构第13-15页
    1.4 SiBCN 陶瓷的高温稳定性第15-16页
    1.5 SiBCN 陶瓷的韧性第16-19页
    1.6 SiBCN 陶瓷的抗氧化性能第19-21页
    1.7 国内外研究现状解析第21-22页
    1.8 本文的主要研究内容第22-23页
第2章 试验原料及试验方法第23-29页
    2.1 试验原材料第23-24页
    2.2 Graphene/SiBCN 陶瓷的制备第24-25页
    2.3 密度测试第25页
    2.4 抗弯强度及弹性模量测定第25-26页
    2.5 断裂韧性测定第26-27页
    2.6 X 射线衍射分析第27页
    2.7 XPS 光电子能谱分析第27页
    2.8 扫描电镜分析(SEM)第27页
    2.9 透射电镜分析(TEM)第27页
    2.10 拉曼和红外光谱分析第27页
    2.11 Graphene/SiBCN 陶瓷氧化实验第27-28页
    2.12 Graphene/SiBCN 陶瓷的抗热震及耐烧蚀实验第28-29页
第3章 石墨烯的制备及其性能表征第29-38页
    3.1 引言第29页
    3.2 制备石墨烯的原料和方法第29-30页
        3.2.1 氧化石墨烯的制备第29-30页
        3.2.2 石墨烯的制备第30页
    3.3 石墨烯的表征第30-37页
        3.3.1 石墨烯的物相分析第30-31页
        3.3.2 石墨烯的 FT-IR 分析第31-32页
        3.3.3 石墨烯的拉曼光谱分析第32-33页
        3.3.4 石墨烯的 SEM 和 TEM 分析第33-35页
        3.3.5 石墨烯的原子力显微镜 AFM 分析第35-37页
    3.4 本章小结第37-38页
第4章 Graphene/SiBCN 陶瓷的微观组织结构及力学性能研究第38-59页
    4.1 引言第38页
    4.2 不同石墨烯含量对 Graphene/SiBCN 陶瓷的物相影响第38-39页
    4.3 不同烧结温度对 Graphene/SiBCN 陶瓷物相的影响第39-41页
    4.4 Graphene/SiBCN 陶瓷的表面形貌和断口形貌第41-45页
        4.4.1 不同含量石墨烯 Graphene/SiBCN 陶瓷表面第41-43页
        4.4.2 不同石墨烯含量 Graphene/SiBCN 陶瓷的断口形貌第43-45页
    4.5 Graphene/SiBCN 陶瓷韧性及石墨烯增韧机制研究第45-50页
    4.6 不同成分 Graphenne/SiBCN 陶瓷的 TEM 微观结构第50-54页
        4.6.1 不同成分的 Graphenne/SiBCN 陶瓷组织结构第50-52页
        4.6.2 石墨烯在 Graphene/SiBCN 陶瓷中的作用第52-54页
    4.7 不同含量石墨烯对 Graphenne/SiBCN 陶瓷力学性能的影响第54-57页
    4.8 本章小结第57-59页
第5章 Graphene/SiBCN 陶瓷抗氧化性能研究第59-80页
    5.1 引言第59页
    5.2 Graphene/SiBCN 陶瓷氧化前后物相变化第59-63页
        5.2.1 氧化温度对 Graphene/SiBCN 陶瓷物相的影响第59-61页
        5.2.2 石墨烯含量对 Graphene/SiBCN 陶瓷物相的影响第61-62页
        5.2.3 氧化时间对 Graphene/SiBCN 陶瓷物相的影响第62-63页
    5.3 氧化前后 Graphene/SiBCN 陶瓷的价键种类及其含量变化第63-66页
    5.4 Graphene/SiBCN 陶瓷不同氧化温度下氧化层组织演化规律第66-73页
    5.5 Graphene/SiBCN 陶瓷不同氧化时间下氧化层组织演化规律第73-76页
    5.6 Graphene/SiBCN 陶瓷的氧化机理分析第76-78页
    5.7 本章小结第78-80页
第6章 Graphene/SiBCN 陶瓷抗热震及耐烧蚀性能第80-97页
    6.1 引言第80页
    6.2 热震前后 Graphene/SiBCN 陶瓷的物相变化第80-82页
    6.3 热震前后不同成分的 Graphene/SiBCN 陶瓷表面和断口形貌第82-87页
        6.3.1 不同热震温度下不同成分的 Graphene/SiBCN 陶瓷表面形貌第82-85页
        6.3.2 不同热震温度下不同成分的 Graphene/SiBCN 陶瓷断口形貌第85-87页
    6.4 热震温差对不同成分 Graphene/SiBCN 陶瓷力学性能的影响第87-88页
    6.5 不同成分 Graphene/SiBCN 陶瓷烧蚀前后物相变化及反应动力学研究第88-90页
    6.6 不同成分 Graphene/SiBCN 陶瓷烧蚀形貌及其烧蚀机理第90-96页
        6.6.1 不同成分 Graphene/SiBCN 陶瓷宏观烧蚀形貌第90页
        6.6.2 不同成分 Graphene/SiBCN 陶瓷的烧蚀性能第90-91页
        6.6.3 不同成分 Graphene/SiBCN 陶瓷烧蚀微观形貌及烧蚀机理第91-96页
    6.7 本章小结第96-97页
结论第97-99页
参考文献第99-105页
致谢第105页

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