摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 综述 | 第9-26页 |
1.1 前言 | 第9-11页 |
1.2 莫来石概述 | 第11-16页 |
1.2.1 莫来石的性能及应用 | 第12-13页 |
1.2.2 莫来石的合成方法 | 第13-14页 |
1.2.3 莫来石陶瓷的增韧措施 | 第14-16页 |
1.3 连续纤维增强陶瓷基复合材料 | 第16-21页 |
1.3.1 纤维增强陶瓷基复合材料的主要种类 | 第17-18页 |
1.3.2 纤维增强陶瓷基复合材料的增韧机制 | 第18-20页 |
1.3.3 纤维增强陶瓷基复合材料的制备方法 | 第20-21页 |
1.4 界面材料 | 第21-24页 |
1.4.1 界面材料简介 | 第21-22页 |
1.4.2 磷酸镧 | 第22-24页 |
1.4.3 磷酸铝 | 第24页 |
1.5 课题的提出与意义 | 第24-26页 |
第二章 实验原料与表征方法 | 第26-33页 |
2.1 实验原料与设备 | 第26-29页 |
2.1.1 实验原料及药品 | 第26-28页 |
2.1.2 实验器材及设备 | 第28-29页 |
2.2 实验过程 | 第29-30页 |
2.3 表征方法 | 第30-33页 |
2.3.1 密度、气孔率测试 | 第30-31页 |
2.3.2 XRD测试 | 第31页 |
2.3.3 扫描电镜分析(SEM) | 第31页 |
2.3.4 抗折强度测试 | 第31-33页 |
第三章 莫来石/铝硅纤维编织体复合材料的制备 | 第33-42页 |
3.1 制备工艺的优化 | 第33-38页 |
3.1.1 基体浆料固相含量的确定 | 第33-35页 |
3.1.2 复合层数的确定 | 第35页 |
3.1.3 复合时压力的选择 | 第35-38页 |
3.2 真空浸渍法制备莫来石/铝硅纤维编织体复合材料 | 第38-41页 |
3.3 小结 | 第41-42页 |
第四章 界面相为磷酸铝复合材料的制备及性能分析 | 第42-52页 |
4.1 单层纤维编织体与界面相的结合 | 第44-45页 |
4.2 磷酸铝溶液浓度对样品性能的影响 | 第45-48页 |
4.2.1 磷酸铝溶液浓度对样品密度及气孔率的影响 | 第45-46页 |
4.2.2 磷酸铝溶液浓度对样品抗折强度的影响 | 第46-47页 |
4.2.3 磷酸铝溶液浓度对样品微观形貌的影响 | 第47-48页 |
4.3 界面相浸渍次数对样品性能的影响 | 第48-51页 |
4.3.1 界面相浸渍次数对样品密度及气孔率的影响 | 第48-49页 |
4.3.2 界面相浸渍次数对样品抗折强度的影响 | 第49-50页 |
4.3.3 界面相浸渍次数对样品微观形貌的影响 | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 界面相为磷酸镧复合材料的制备及性能分析 | 第52-63页 |
5.1 单层纤维编织体与界面相的结合 | 第52-53页 |
5.2 磷酸镧浓度对样品性能的影响 | 第53-56页 |
5.2.1 磷酸镧浓度对样品密度及气孔率的影响 | 第53-54页 |
5.2.2 磷酸镧浓度对样品抗折强度的影响 | 第54-55页 |
5.2.3 磷酸镧浓度对样品微观形貌的影响 | 第55-56页 |
5.3 界面相浸渍次数对样品性能的影响 | 第56-60页 |
5.3.1 界面相浸渍次数对样品密度及气孔率的影响 | 第56-57页 |
5.3.2 界面相浸渍次数对样品抗折强度的影响 | 第57-58页 |
5.3.3 界面相浸渍次数对样品微观形貌的影响 | 第58-60页 |
5.4 两种界面相材料的对比 | 第60-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-63页 |
第六章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
发表论文与参加科研情况说明 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |