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氮化物纤维增强氮化硼陶瓷基透波复合材料的制备与性能研究

缩略语第13-14页
摘要第14-16页
Abstract第16-18页
第一章 绪论第19-43页
    1.1 研究背景与意义第19-20页
    1.2 高温透波材料的性能要求第20-23页
    1.3 透波陶瓷材料的研究进展第23-29页
        1.3.1 氧化物透波陶瓷第23-26页
        1.3.2 氮化物透波陶瓷第26-29页
    1.4 陶瓷基透波复合材料的研究进展第29-37页
        1.4.1 透波陶瓷纤维第29-33页
        1.4.2 氧化物纤维增强陶瓷基复合材料第33-36页
        1.4.3 氮化物纤维增强陶瓷基复合材料第36-37页
    1.5 陶瓷基透波复合材料的主要制备工艺第37-41页
        1.5.1 透波复合材料的主要制备工艺第37-39页
        1.5.2 BN界面相涂层的制备工艺第39-41页
    1.6 选题依据与研究内容第41-43页
        1.6.1 选题依据第41-42页
        1.6.2 研究内容第42-43页
第二章 实验过程与研究方法第43-51页
    2.1 主要实验原料第44-45页
        2.1.1 增强纤维第44页
        2.1.2 陶瓷先驱体第44-45页
    2.2 材料制备第45页
        2.2.1 PIP工艺制备氮化硼基透波复合材料第45页
        2.2.2 CVD法制备氮化硼涂层第45页
    2.3 组成、结构与形貌分析第45-46页
    2.4 性能测试第46-51页
        2.4.1 纤维单丝拉伸强度测试第46-47页
        2.4.2 密度与孔隙率测试第47页
        2.4.3 力学性能测试第47-48页
        2.4.4 显微硬度与显微模量测试第48-49页
        2.4.5 纤维-基体界面剪切强度测试第49页
        2.4.6 热物理性能测试第49-50页
        2.4.7 介电性能测试第50页
        2.4.8 电导率测试第50页
        2.4.9 烧蚀性能测试第50-51页
第三章 环硼氮烷裂解转化制备氮化硼陶瓷研究第51-80页
    3.1 聚环硼氮烷裂解产物的特性研究第51-59页
        3.1.1 液态环硼氮烷的交联固化第51-52页
        3.1.2 聚环硼氮烷的无机化过程第52-54页
        3.1.3 聚环硼氮烷裂解产物的结晶性第54-59页
    3.2 环硼氮烷转化制备BN块体陶瓷研究第59-78页
        3.2.1 密度与微观形貌第60-62页
        3.2.2 有序化程度与取向度第62-63页
        3.2.3 力学性能第63-71页
        3.2.4 热物理性能第71-73页
        3.2.5 介电性能第73-76页
        3.2.6 抗氧化性能第76-78页
    3.3 本章小结第78-80页
第四章 SiNO_f/BN复合材料的制备与力学性能研究第80-126页
    4.1 硅氮氧纤维的组成、结构与耐温性第80-87页
        4.1.1 原始纤维分析第80-82页
        4.1.2 高温结构演变第82-85页
        4.1.3 高温热处理对纤维力学性能的影响第85-87页
    4.2 SiNO_f/BN复合材料的制备与微观结构第87-95页
        4.2.1 PIP致密化过程与优化第87-90页
        4.2.2 裂解温度对复合材料密度与孔隙率的影响第90-93页
        4.2.3 复合材料的物相与微观形貌第93-95页
    4.3 SiNO_f/BN复合材料的力学性能第95-109页
        4.3.1 室温力学性能第95-106页
        4.3.2 高温力学性能第106-109页
    4.4 SiNO_f/BN复合材料失效过程的原位分析与模拟第109-124页
        4.4.1 复合材料失效过程的原位分析技术第109-112页
        4.4.2 不同裂纹萌生的临界应变第112-118页
        4.4.3 2.5D SiNO_f/BN复合材料径向压缩失效过程的模拟第118-124页
    4.5 本章小结第124-126页
第五章 Si_3N_(4f)/BN复合材料的力学性能与界面调控研究第126-152页
    5.1 氮化硅纤维的组成、结构与耐温性第126-129页
        5.1.1 原始纤维分析第126-127页
        5.1.2 高温结构演变第127-129页
        5.1.3 高温热处理对纤维力学性能的影响第129页
    5.2 Si_3N_(4f)/BN复合材料的力学性能第129-139页
        5.2.1 室温力学性能第129-135页
        5.2.2 高温力学性能第135-137页
        5.2.3 不同体系透波复合材料的力学性能比较第137-139页
    5.3 Si_3N_4纤维表面CVD BN涂层的制备第139-145页
        5.3.1 沉积温度对CVD BN涂层微观形貌的影响第139-142页
        5.3.2 CVD BN涂层的组成与结构第142-144页
        5.3.3 涂层对纤维力学性能的影响第144-145页
    5.4 Si_3N_(4f)/BNc/BN复合材料的微观结构与力学性能第145-150页
        5.4.1 微观结构第145-146页
        5.4.2 力学性能第146-150页
    5.5 本章小结第150-152页
第六章 复合材料的热物理、介电与烧蚀性能研究第152-173页
    6.1 复合材料的热物理性能第152-155页
        6.1.1 热导率第152-154页
        6.1.2 热膨胀系数第154-155页
    6.2 复合材料的介电性能第155-156页
    6.3 复合材料的氧乙炔焰烧蚀性能第156-172页
        6.3.1 BN陶瓷的烧蚀性能第156-159页
        6.3.2 复合材料的烧蚀性能第159-172页
    6.4 本章小结第172-173页
第七章 结论与展望第173-176页
致谢第176-178页
参考文献第178-194页
作者在学期间取得的学术成果第194-195页

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