中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 碳纤维增强碳化硅(C_f/SiC)复合材料概述 | 第10-23页 |
1.2.1 C_f/SiC复合材料简介 | 第10-12页 |
1.2.2 C_f/SiC复合材料制备工艺 | 第12-14页 |
1.2.3 碳纳米管对于C_f/SiC复合材料性能的影响 | 第14-23页 |
1.3 短切碳纤维/环氧树脂(SC_f/EP)复合材料研究现状 | 第23-26页 |
1.4 课题的提出 | 第26-27页 |
1.4.1 CNTs改性C_f/SiC复合材料 | 第26页 |
1.4.2 冷冻干燥法辅助制备CNTs/SC_f/EP复合材料 | 第26-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-34页 |
2.1 实验原料 | 第27-28页 |
2.2 实验仪器 | 第28-30页 |
2.3 实验过程与实验方法 | 第30-32页 |
2.3.1 CNTs改性C_f/SiC复合材料的制备 | 第30-31页 |
2.3.2 CNTs改性碳纤维毡/EP复合材料的制备 | 第31页 |
2.3.3 CNTs /SC_f(/SiC)/EP复合材料的制备 | 第31-32页 |
2.4 材料的特性表征和性能测试 | 第32-34页 |
2.4.1 性能测试 | 第32-33页 |
2.4.2 结构和形貌分析 | 第33-34页 |
第三章 CNTs改性C_f/SiC复合材料的制备及其性能的研究 | 第34-59页 |
3.1 PIP工艺制备 2D CNTs/C_f/SiC复合材料及其性能的研究 | 第34-44页 |
3.1.1 干燥方式对于复合材料微观结构和性能的影响 | 第34-38页 |
3.1.2 CNTs浓度对于材料微观结构和性能的影响 | 第38-42页 |
3.1.3 小结 | 第42-44页 |
3.2 CNTs改性的 1D单向C_f/SiC复合材料的制备及其性能的研究 | 第44-53页 |
3.2.1 CNTs浓度对于其微观结构的影响 | 第44-45页 |
3.2.2 冷冻速率对于CNTs微观结构的影响 | 第45-46页 |
3.2.3 CNTs对于热解过程中应力的缓解 | 第46-47页 |
3.2.4 CNTs改性的C_f/SiC内部结构 | 第47-48页 |
3.2.5 CNTs对于界面的影响 | 第48-49页 |
3.2.6 CNTs浓度及冷冻速率对于材料密度和气孔率的影响 | 第49页 |
3.2.7 CNTs改性一维单向碳纤维复合材料典型弯曲强度-位移曲线 | 第49-51页 |
3.2.8 CNTs改性一维单向C_f/SiC复合材料断裂模式分析 | 第51-53页 |
3.2.9 小结 | 第53页 |
3.3 热处理对于[0/90°]_6 CNTs/C_f/SiC复合材料的影响 | 第53-58页 |
3.3.1 热处理对于SiC基体的影响 | 第53-54页 |
3.3.2 热处理温度对于[0/90°]_6 C_f/SiC复合材料弯曲强度的影响 | 第54-56页 |
3.3.3 热处理对于材料的断裂形貌影响 | 第56-58页 |
3.4 结论 | 第58-59页 |
第四章 CNTs/C_f/EP复合材料制备及其性能的研究 | 第59-69页 |
4.1 CNTs改性 3D C_f/EP复合材料的制备及其性能的研究 | 第59-60页 |
4.1.1 冷冻条件对于CNTs分布状态的影响 | 第59-60页 |
4.1.2 CNTs改性的碳纤维毡/环氧树脂复合材料的电学性能 | 第60页 |
4.2 CNTs/SC_f/EP复合材料的制备及其性能的研究 | 第60-65页 |
4.2.1 SC_f含量对于形貌的影响 | 第61-62页 |
4.2.2 材料的电学性能变化趋势 | 第62-63页 |
4.2.3 材料的力学性能变化趋势 | 第63页 |
4.2.4 材料断裂形态分析 | 第63-65页 |
4.3 CNTs/SC_f/SiC/EP复合材料的制备及其性能的研究 | 第65-68页 |
4.3.1 碳化硅含量对于形貌的影响 | 第65-66页 |
4.3.2 材料的电学性能变化趋势 | 第66-67页 |
4.3.3 材料的力学性能变化趋势 | 第67页 |
4.3.4 材料断裂形态分析 | 第67-68页 |
4.4 结论 | 第68-69页 |
第五章 全文结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |