摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 碳化硅纤维的研究背景 | 第11页 |
1.2 先驱体转化法制备SiC纤维的介绍 | 第11-16页 |
1.2.1 聚碳硅烷的合成 | 第12页 |
1.2.2 熔融纺丝制备原丝 | 第12-13页 |
1.2.3 原丝不熔化处理 | 第13-14页 |
1.2.4 纤维的高温烧结 | 第14-16页 |
1.3 添加异质元素的碳化硅纤维研究现状 | 第16-17页 |
1.4 含铝碳化硅纤维的现状研究 | 第17-19页 |
1.5 论文研究意义及主要内容 | 第19-22页 |
第二章 实验与研究方法 | 第22-30页 |
2.1 论文研究路线图 | 第22-23页 |
2.2 实验原料及实验设备 | 第23-24页 |
2.2.1 原料与试剂 | 第23-24页 |
2.2.2 实验设备 | 第24页 |
2.3 PACS先驱体的制备 | 第24-26页 |
2.3.1 以硬脂酸铝为铝源的PACS先驱体的合成 | 第24-25页 |
2.3.2 以8-羟基喹啉铝为铝源的PACS先驱体的合成 | 第25-26页 |
2.4 含铝碳化硅纤维的制备 | 第26-27页 |
2.4.1 先驱体的熔融纺丝 | 第26页 |
2.4.2 原丝的不熔化处理 | 第26-27页 |
2.4.3 原丝的烧成 | 第27页 |
2.5 测试与表征 | 第27-30页 |
2.5.1 先驱体分析 | 第27-28页 |
2.5.2 含铝碳化硅纤维的形貌和物相分析 | 第28页 |
2.5.3 含铝碳化硅纤维拉伸强度分析 | 第28-29页 |
2.5.4 纤维耐高温抗氧化测试 | 第29-30页 |
第三章 纤维的制备 | 第30-52页 |
3.1 不含有任何异质元素的PCS原丝的制备 | 第30-31页 |
3.1.1 制备高分子量PCS | 第30页 |
3.1.2 高分子量PCS的纺丝 | 第30-31页 |
3.2 PACS先驱体的合成及分析 | 第31-46页 |
3.2.1 1-PACS的合成及纺丝 | 第31-34页 |
3.2.1.1 1-PACS先驱体的合成 | 第31-33页 |
3.2.1.2 1-PACS原丝的制备 | 第33-34页 |
3.2.2 2-PACS的合成及纺丝 | 第34-40页 |
3.2.2.1 2-PACS先驱体的合成 | 第34-37页 |
3.2.2.2 2-PACS原丝的制备 | 第37-40页 |
3.2.3 先驱体的表征 | 第40-46页 |
3.2.3.1 傅里叶红外光谱分析 | 第40-45页 |
3.2.3.2 X射线光电子能谱分析 | 第45-46页 |
3.3 影响纺丝的其他因素 | 第46-47页 |
3.4 不熔化处理对纤维成型性的影响 | 第47-50页 |
3.5 纤维的烧成 | 第50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 含铝碳化硅纤维的力学性能、组成与结构分析 | 第52-68页 |
4.1 添加铝源对纤维室温力学性能的影响 | 第52-55页 |
4.1.1 1-SiC(Al)纤维中铝含量对纤维室温力学性能的影响 | 第52-53页 |
4.1.2 2-SiC(Al)纤维中铝含量对纤维室温力学性能的影响 | 第53-54页 |
4.1.3 不同铝源对纤维力学性能的影响 | 第54-55页 |
4.2 纤维直径对纤维强度的影响 | 第55-56页 |
4.3 张力对纤维强度的影响 | 第56页 |
4.4 纤维的相组成分析 | 第56-58页 |
4.4.1 1-SiC(Al)纤维的相组成分析 | 第56-57页 |
4.4.2 2-SiC(Al)纤维的相组成分析 | 第57-58页 |
4.5 纤维的表面形貌、组成及结构分析 | 第58-66页 |
4.5.1 SiC(0)纤维的表面形貌、组成及结构分析 | 第58-59页 |
4.5.2 1-SiC(Al)纤维的表面形貌、组成及结构分析 | 第59-62页 |
4.5.3 2-SiC(Al)纤维的表面形貌、组成及结构分析 | 第62-66页 |
4.6 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 纤维的高温抗氧化性能 | 第68-73页 |
5.1 空气中高温处理后纤维的表面形貌及能谱分析 | 第68-71页 |
5.2 空气中高温处理后纤维的组成和结构 | 第71-72页 |
5.3 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
攻读硕士学位期间发表的专利和论文 | 第84页 |