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BNNTs的合成及其增强氮化硅基透波复合材料的制备及性能研究

摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 高温透波材料的研究现状及发展趋势第13-15页
        1.2.1 氧化铝陶瓷材料第13页
        1.2.2 微晶玻璃第13-14页
        1.2.3 石英材料第14页
        1.2.4 陶瓷基复合材料第14-15页
    1.3 高温透波材料增强体研究进展第15-18页
        1.3.1 石英纤维第15-16页
        1.3.2 SiNO纤维第16页
        1.3.3 氮化硅纤维及晶须第16-17页
        1.3.4 BN纤维第17-18页
        1.3.5 BN纳米管第18页
    1.4 BNNTs的性质及合成方法介绍第18-24页
        1.4.1 电弧法第19-20页
        1.4.2 激光法第20页
        1.4.3 球磨退火法第20-21页
        1.4.4 热还原法第21页
        1.4.5 金属氧化物催化法第21-22页
        1.4.6 CVD法第22页
        1.4.7 直接退火法第22-23页
        1.4.8 高压釜法第23页
        1.4.9 模板法第23-24页
    1.5 多孔氮化硅基高温透波材料的制备工艺研究第24-26页
        1.5.1 添加造孔剂工艺第24页
        1.5.2 凝胶注模工艺第24-25页
        1.5.3 有机泡沫浸渍工艺第25页
        1.5.4 冷冻干燥法第25页
        1.5.5 固态烧结法第25页
        1.5.6 纤维编织搭接形成多孔结构第25-26页
    1.6 论文选题依据及研究内容第26-28页
        1.6.1 选题依据第26页
        1.6.2 研究内容第26-28页
第二章 实验方案及研究方法第28-35页
    2.1 论文总体研究方案第28页
    2.2 实验原料试剂和设备第28-29页
    2.3 实验过程第29-31页
        2.3.1 CVD法制备BNNTs第29-30页
        2.3.2 常压烧结法制备BNNTs/Si_3N_4复合材料第30-31页
    2.4 性能测试方法第31-33页
        2.4.1 密度和气孔率测试第31页
        2.4.2 力学性能测试第31-32页
        2.4.3 介电性能测试第32-33页
        2.4.4 热膨胀系数测试第33页
    2.5 组织结构及成分分析第33-35页
        2.5.1 X射线衍射分析第33页
        2.5.2 傅里叶转换红外分析第33页
        2.5.3 X射线电子能谱分析第33页
        2.5.4 扫描电子显微镜第33-34页
        2.5.5 透射电子显微镜第34-35页
第三章 BNNTs的制备工艺研究及其影响因素第35-48页
    3.1 CVD法制备BNNTs工艺研究第35-37页
        3.1.1 先驱体的选择第35-36页
        3.1.2 BNNTs合成模型基本假设第36-37页
    3.2 BNNTs制备过程研究第37-39页
        3.2.1 BNNTs的制备方案第37页
        3.2.2 CNTs模板及BN包覆CNTs中间体的表征第37-39页
    3.3 BNNTs制备工艺优化第39-45页
        3.3.1 沉积温度对合成BNNTs的影响第39-41页
        3.3.2 沉积时间对合成BNNTs的影响第41-43页
        3.3.3 BNNTs成分组成和元素分析第43-45页
    3.4 BNNTs合成机理第45-47页
        3.4.1 BNNTs形核生长原理和模型第45-46页
        3.4.2 BNNTs生长动力学研究第46-47页
    本章小结第47-48页
第四章 BNNTs/Si_3N_4复合材料的制备工艺、组织结构性能研究第48-68页
    4.1 陶瓷基复合材料设计原则第48-50页
    4.2 BNNTs的表征第50-51页
    4.3 密度影响因素研究第51-53页
    4.4 烧结温度对BNNTs/Si_3N_4复合材料力学性能和组织结构的影响第53-57页
        4.4.1 烧结温度对BNNTs/Si_3N_4复合材料力学性能的影响第53-54页
        4.4.2 烧结温度对BNNTs/Si_3N_4复合材料物相组成的影响第54-55页
        4.4.3 烧结温度对BNNTs/Si_3N_4复合材料断口微观形貌的影响第55-57页
    4.5 BNNTs含量对BNNTs/Si_3N_4复合材料力学性能和组织结构的影响第57-61页
        4.5.1 BNNTs含量对BNNTs/Si_3N_4复合材料力学性能的影响第58-60页
        4.5.2 BNNTs含量对BNNTs/Si_3N_4复合材料断口微观形貌的影响第60-61页
    4.6 不同方法制备的BNNTs增强Si_3N_4复合材料的力学性能第61-62页
    4.7 BNNTs/Si_3N_4复合材料的其他性能第62-63页
        4.7.1 BNNTs/Si_3N_4复合材料的介电性能第62页
        4.7.2 BNNTs/Si_3N_4复合材料的热膨胀性能第62-63页
    4.8 BNNTs增韧补强机理分析第63-66页
    本章小结第66-68页
结束语第68-70页
致谢第70-71页
参考文献第71-77页
作者在学期间取得的学术成果第77页

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