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Cf-SiCf-Al2O3p增强铝硅酸盐聚合物基复合材料的高温性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-27页
    1.1 课题背景及研究意义第11-12页
    1.2 铝硅酸盐聚合物简介第12-14页
        1.2.1 结构与性能第12-14页
        1.2.2 聚合机理第14页
    1.3 铝硅酸盐聚合物的高温性能研究进展第14-16页
    1.4 复合材料研究进展第16-25页
        1.4.1 颗粒增强铝硅酸盐聚合物复合材料第16-17页
        1.4.2 纤维增强铝硅酸盐聚合物复合材料第17-23页
        1.4.3 纤维混合增强铝硅酸盐聚合物复合材料第23-24页
        1.4.4 颗粒纤维混合增强铝硅酸盐聚合物复合材料第24-25页
    1.5 本文的研究目的、意义及内容第25-27页
        1.5.1 目的及意义第25-26页
        1.5.2 主要内容第26-27页
第2章 试验材料与研究方法第27-38页
    2.1 试验用原材料第27-31页
        2.1.1 高岭土第27-28页
        2.1.2 α-Al_2O_(3p)第28-29页
        2.1.3 SiO_2溶胶及 KOH第29-30页
        2.1.4 碳纤维第30页
        2.1.5 碳化硅纤维及其预处理工艺第30-31页
    2.2 复合材料设计及制备第31-35页
        2.2.1 Al_2O_3p增强铝硅酸盐聚合物基复合材料的制备第31-32页
        2.2.2 纤维预制片的制备第32-33页
        2.2.3 C_f-SiC_f-Al_2O_(3p)增强铝硅酸盐聚合物基复合材料的制备第33-35页
        2.2.4 铝硅酸盐聚合物基复合材料的高温处理第35页
    2.3 材料的力学性能测试第35-36页
        2.3.1 室温抗弯强度和弹性模量第35-36页
        2.3.2 断裂功第36页
        2.3.3 断裂韧性第36页
        2.3.4 高温氧化后的抗弯强度第36页
    2.4 材料的热学性能测试第36-37页
    2.5 复合材料的组织结构分析第37-38页
        2.5.1 实际密度第37页
        2.5.2 物相分析(XRD)第37页
        2.5.3 扫描观察(SEM)第37-38页
第3章 C_f-SiC_f-Al_2O_(3p)/KGP 复合材料的常温力学性能与断裂行为第38-49页
    3.1 C_f-SiC_f-Al_2O_(3p)/KGP 复合材料的物相组成第38-39页
    3.2 复合材料的微观形貌第39-40页
        3.2.1 复合材料的表观密度第39-40页
        3.2.2 复合材料的表面形貌第40页
    3.3 复合材料的力学性能第40-44页
    3.4 复合材料的断裂行为第44-48页
    3.5 小结第48-49页
第4章 高温空气暴露对复合材料组织结构与力学性能的影响第49-66页
    4.1 高温空气暴露处理工艺设计第49页
    4.2 复合材料的抗氧化性分析第49-55页
        4.2.1 碳纤维的氧化动力学第49-51页
        4.2.2 复合材料在空气气氛的热重/差热分析第51-54页
        4.2.3 高温暴露对复合材料物相组成的影响第54-55页
    4.3 高温暴露对复合材料的显微形貌与界面特征的影响第55-60页
        4.3.1 高温暴露对复合材料表面形貌的影响第55-57页
        4.3.2 高温暴露对复合材料界面形貌的影响第57-60页
    4.4 高温暴露对复合材料的力学性能及断裂行为的影响第60-65页
        4.4.1 复合材料的力学性能第60-61页
        4.4.2 高温暴露对复合材料断裂行为的影响第61-62页
        4.4.3 高温暴露对复合材料断口形貌的影响第62-65页
    4.5 小结第65-66页
第5章 高温陶瓷化对复合材料组织结构与力学性能的影响第66-79页
    5.1 成分设计与高温陶瓷化工艺第66页
    5.2 复合材料的热稳定性第66-71页
        5.2.1 复合材料在氩气气氛的热重/差热分析第66-68页
        5.2.2 高温陶瓷化对复合材料物相的影响第68-70页
        5.2.3 高温陶瓷化对复合材料热收缩率的影响第70-71页
    5.3 高温陶瓷化对复合材料微观形貌与界面特征的影响第71-75页
        5.3.1 复合材料的断口形貌第71-73页
        5.3.2 复合材料的界面特征第73-75页
    5.4 高温陶瓷化对复合材料力学性能的影响第75-78页
    5.5 小结第78-79页
第6章 复合材料的高温力学性能与断裂行为第79-93页
    6.1 成分设计与高温性能测试工艺第79页
    6.2 高温测试对复合材料物相组成的影响第79-80页
    6.3 高温测试对复合材料表观密度及热收缩率的影响第80-83页
    6.4 高温测试对复合材料显微形貌与界面特征的影响第83-87页
        6.4.1 复合材料的表面形貌与界面结合第83-85页
        6.4.2 复合材料的断口形貌第85-87页
    6.5 高温测试时复合材料的力学性能和断裂行为第87-92页
        6.5.1 复合材料的力学性能第87-90页
        6.5.2 复合材料的断裂行为第90-92页
    6.6 小结第92-93页
结论第93-94页
参考文献第94-99页
致谢第99页

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