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新型聚金属碳硅烷的合成反应与应用研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
1 绪论第15-45页
    1.1 论文研究背景第15-16页
    1.2 碳化硅陶瓷材料的研究现状第16-21页
        1.2.1 碳化硅的物质结构和性质第16-17页
        1.2.2 碳化硅陶瓷材料的应用第17-20页
        1.2.3 碳化硅陶瓷材料的制备方法第20-21页
    1.3 碳化硅陶瓷前驱体研究现状第21-38页
        1.3.1 陶瓷前驱体的特征第21-23页
        1.3.2 聚碳硅烷的合成第23-35页
        1.3.3 掺杂金属锆元素的聚碳硅烷第35-38页
    1.4 碳化硅陶瓷前驱体的热解第38-39页
    1.5 碳化硅陶瓷前驱体的应用第39-42页
        1.5.1 SiC陶瓷前驱体制备陶瓷纤维第39-41页
        1.5.2 SiC前驱体制备纤维增强陶瓷基复合材料第41-42页
    1.6 本论文研究内容第42-45页
2 实验原料与分析表征方法第45-53页
    2.1 实验原料第45-46页
    2.2 实验设备第46页
    2.3 分析表征方法第46-53页
        2.3.1 组成与结构分析第46-48页
        2.3.2 形貌与相态分析第48-49页
        2.3.3 物理化学性能分析第49-50页
        2.3.4 材料力学性能测试第50-53页
3 聚金属碳硅烷的合成与性能研究第53-73页
    3.1 聚锆碳硅烷的合成第53-57页
        3.1.1 溶剂的干燥第54页
        3.1.2 合成反应实验步骤第54-55页
        3.1.3 产物的过滤第55-56页
        3.1.4 产物脱溶剂及后处理过程第56-57页
    3.2 聚锆碳硅烷的表征第57-64页
        3.2.1 物理性质第57页
        3.2.2 化学结构组成第57-64页
    3.3 合成反应的影响因素研究第64-72页
        3.3.1 不同投料比对反应的影响第64-66页
        3.3.2 不同茂锆催化活性研究第66-69页
        3.3.3 不同茂金属对反应的影响第69-72页
    3.4 本章小结第72-73页
4 聚金属碳硅烷合成反应机理的研究第73-91页
    4.1 反应的引发第73页
    4.2 反应中间体的探索第73-78页
    4.3 硅杂烯的催化聚合第78-82页
    4.4 扩散控制-高反应活性协同作用机理第82-86页
    4.5 对反应机理的验证第86-89页
    4.6 本章小结第89-91页
5 聚金属碳硅烷的改性研究第91-103页
    5.1 PZCS碳含量的调节——不同硅烷的共聚合反应第91-94页
    5.2 PZCS氯含量的调节——脱氯处理第94-98页
        5.2.1 LiAlH_4脱氯第94-95页
        5.2.2 NH_3脱氯第95-98页
    5.3 PZCS陶瓷收率的调节——前期热处理第98-100页
    5.4 本章小结第100-103页
6 SiC_f/SiC-ZrC复合材料的制备与表征第103-117页
    6.1 SiC_f/SiC-ZrC复合材料的制备第103-106页
        6.1.1 实验原料第104页
        6.1.2 预制体的制备第104页
        6.1.3 浸渍第104-105页
        6.1.4 高温热解第105页
        6.1.5 复合材料基体致密化第105-106页
    6.2 SiC_f/SiC-ZrC复合材料的组成第106-108页
    6.3 SiC_f/SiC-ZrC复合材料的微观结构第108-109页
    6.4 SiC_f/SiC-ZrC复合材料的强度第109-111页
    6.5 SiC_f/SiC-ZrC复合材料的抗氧化性第111-114页
    6.6 本章小结第114-117页
7 结论与展望第117-121页
    7.1 结论第117-119页
    7.2 创新点第119-120页
    7.3 展望第120-121页
符号表第121-123页
参考文献第123-133页
个人简历及发表文章目录第133-135页
致谢第135页

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