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针刺纤维编织物/莫来石复合材料的制备及性能研究

摘要第8-10页
abstract第10-11页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 研究背景及意义第12-13页
    1.2 莫来石概况第13-16页
        1.2.1 莫来石的结构、组成及物理性质第13-14页
        1.2.2 莫来石的合成方法研究进展第14-15页
        1.2.3 莫来石的应用第15-16页
    1.3 莫来石基复合材料研究进展第16-22页
        1.3.1 非连续相增强莫来石研究进展第17-18页
        1.3.2 连续纤维/莫来石复合材料研究进展第18-22页
    1.4 论文研究的选题依据和主要研究内容第22-24页
        1.4.1 选题依据第22-23页
        1.4.2 主要研究内容第23-24页
第二章 原材料、仪器设备和测试方法第24-30页
    2.1 原材料第24-25页
        2.1.1 原料与试剂第24页
        2.1.2 纤维第24-25页
    2.2 仪器与设备第25页
    2.3 材料的分析表征方法第25-30页
        2.3.1 差热-热重分析第25-26页
        2.3.2 X射线衍射分析第26页
        2.3.3 扫描电子显微镜及能谱分析第26页
        2.3.4 红外光谱分析第26页
        2.3.5 粘度测试第26页
        2.3.6 密度及气孔率测试第26-27页
        2.3.7 力学性能测试第27-28页
        2.3.8 抗氧化性能测试第28-29页
        2.3.9 热导率测试第29页
        2.3.10 热膨胀系数测试第29页
        2.3.11 孔径分布测试第29-30页
第三章 莫来石溶胶的制备及其性能研究第30-50页
    3.1 以TEOS为硅源合成T溶胶及其莫来石化研究第30-40页
        3.1.1 以TEOS为硅源合成T溶胶及莫来石第30-31页
        3.1.2 凝胶助剂的选择第31-32页
        3.1.3 溶胶-凝胶反应机理第32-34页
        3.1.4 凝胶助剂用量的确定第34-35页
        3.1.5 AlCl_3·6H_2O用量的确定第35-36页
        3.1.6 反应温度的选择第36-37页
        3.1.7 T凝胶莫来石化过程研究第37-40页
    3.2 以硅溶胶为硅源合成S溶胶及其莫来石化研究第40-43页
        3.2.1 以硅溶胶为硅源合成S溶胶及莫来石第40页
        3.2.2 S凝胶莫来石化过程研究第40-43页
    3.3 T和S溶胶性质研究第43-44页
        3.3.1 T和S溶胶的基本物理性质第43页
        3.3.2 T和S溶胶稳定性第43-44页
    3.4 T和S凝胶粉末压坯烧结性能研究第44-47页
        3.4.1 热处理温度对T和S凝胶粉末压坯密度及收缩率的影响第44-46页
        3.4.2 热处理温度对T和S凝胶粉末压坯微观形貌的影响第46-47页
    3.5 本章小结第47-50页
第四章 针刺纤维编织物/莫来石复合材料的制备工艺研究第50-64页
    4.1 针刺纤维编织物/莫来石复合材料的制备第50-51页
    4.2 针刺纤维编织物种类对莫来石基复合材料性能的影响第51-55页
        4.2.1 针刺纤维编织物种类对莫来石基复合材料力学性能的影响第51-52页
        4.2.2 针刺纤维编织物种类对莫来石基复合材料的微观结构的影响第52-55页
    4.3 溶胶种类对莫来石基复合材料性能的影响第55-57页
        4.3.1 溶胶种类对莫来石基复合材料力学性能的影响第55-56页
        4.3.2 溶胶种类对莫来石基复合材料的微观结构的影响第56-57页
    4.4 针刺碳纤维编织物/莫来石复合材料的致密化过程研究第57-61页
        4.4.1 浸渍次数对C_f/Mullite复合材料力学性能的影响第58-59页
        4.4.2 浸渍次数对C_f/Mullite复合材料孔径分布的影响第59-60页
        4.4.3 浸渍次数对C_f/Mullite复合材料微观结构的影响第60-61页
    4.5 本章小结第61-64页
第五章 针刺碳纤维编织物/莫来石复合材料的性能优化第64-76页
    5.1 热处理温度对C_f/Mullite复合材料性能的影响第64-67页
        5.1.1 热处理温度对C_f/Mullite复合材料力学性能的影响第64-66页
        5.1.2 热处理温度对C_f/Mullite复合材料的微观结构的影响第66-67页
    5.2 硅溶胶浸渗对C_f/Mullite复合材料性能的影响第67-74页
        5.2.1 硅溶胶浸渗对C_f/Mullite复合材料物相组成的影响第67-68页
        5.2.2 硅溶胶浸渗对C_f/Mullite复合材料力学性能的影响第68-69页
        5.2.3 硅溶胶浸渗对C_f/Mullite复合材料抗氧化性能的影响第69-71页
        5.2.4 硅溶胶浸渗对C_f/Mullite复合材料氧化后的组成及微观结构的影响第71-73页
        5.2.5 SiO_2改性C_f/Mullite复合材料热物理性能分析第73-74页
    5.3 本章小结第74-76页
第六章 结论与展望第76-78页
    6.1 结论第76-77页
    6.2 展望第77-78页
参考文献第78-86页
致谢第86-88页
附录第88页

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