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 |