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Cf/BN-SiC复合材料制备工艺、结构及性能研究

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-13页
第一章 绪论第13-25页
   ·引言第13页
   ·BN基复合材料的研究现状第13-18页
     ·热防护材料第14-15页
     ·高性能摩擦材料第15-17页
     ·高温透波材料第17-18页
   ·BN基复合材料的制备方法第18-22页
     ·高温烧结法第18-19页
     ·化学气相渗透法第19-20页
     ·先驱体浸渍热解法第20-22页
   ·Cf/BN-SiC复合材料第22-23页
   ·论文选题依据和研究内容第23-25页
     ·选题依据第23页
     ·研究内容第23-25页
第二章 实验与研究方法第25-32页
   ·论文总体研究方案第25-26页
   ·实验原料及试剂第26页
   ·实验过程第26-27页
     ·PIP法制备Cf/BN预制件第26-27页
     ·PIP法制备Cf/BN-C坯体第27页
     ·GSI法制备Cf/BN-SiC复合材料第27页
   ·分析与表征第27-32页
     ·组成、结构与形貌分析第27-28页
     ·性能测试第28-32页
第三章 Cf/BN-SiC复合材料的制备工艺、组成结构研究第32-55页
   ·工艺路线的设计思想第32页
   ·Cf/BN-SiC复合材料组成设计第32-37页
     ·Cf/BN-SiC复合材料组成设计思想第32-33页
     ·模型的基本假设第33页
     ·Cf/BN-C坯体的理论临界孔隙率第33-35页
     ·Cf/BN-SiC复合材料的理论临界密度第35-37页
   ·PIP法制备Cf/BN预制件的工艺研究第37-41页
     ·Cf/BN预制件组成及制备方法的设计第37-38页
     ·硼吖嗪溶剂的选择第38-39页
     ·硼吖嗪浓度对Cf/BN预制件密度和孔隙率的影响第39-41页
   ·Cf/BN-C坯体中热解碳基体含量的优化研究第41-53页
     ·Cf/BN-C坯体组成及制备方法的设计第41-42页
     ·热解碳周期对Cf/BN-C坯体密度和孔隙率的影响第42-44页
     ·Cf/C坯体热解碳含量对Cf/SiC复合材料组成的影响第44-47页
     ·Cf/BN-C坯体组成对Cf/BN-SiC复合材料组成的影响第47-52页
     ·BN对复合材料组成的影响机制第52-53页
   ·本章小结第53-55页
第四章 Cf/BN-SiC复合材料的性能研究第55-73页
   ·Cf/BN-SiC复合材料的力学性能第55-64页
     ·Cf/C坯体热解碳含量对Cf/ SiC复合材料力学性能的影响第55-57页
     ·Cf/BN-C坯体热解碳含量对Cf/BN-SiC复合材料力学性能的影响第57-59页
     ·BN含量对Cf/BN-SiC复合材料力学性能的影响第59-61页
     ·BN含量对Cf/BN-SiC复合材料断裂方式的影响第61-64页
   ·Cf/BN-SiC复合材料的摩擦磨损性能第64-67页
     ·BN含量对Cf/BN-SiC复合材料摩擦磨损性能的影响第64-66页
     ·BN对Cf/BN-SiC复合材料摩擦磨损性能的影响机制第66-67页
   ·Cf/BN-SiC复合材料的抗氧化性能第67-71页
     ·BN含量对Cf/BN-SiC复合材料抗氧化性能的影响第68-69页
     ·BN含量对Cf/BN-SiC复合材料氧化微观形貌的影响第69-70页
     ·BN对Cf/BN-SiC复合材料抗氧化性能的影响机制第70-71页
   ·本章小结第71-73页
结束语第73-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-81页
作者在学期间取得的学术成果第81页

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