摘要 | 第5-6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 碳纤维复合材料概况 | 第12-16页 |
1.2.1 碳纤维简介 | 第12-15页 |
1.2.2 碳纤维复合材料的基本特性 | 第15页 |
1.2.3 碳纤维复合材料的应用 | 第15-16页 |
1.3 C/C-SiC复合材料的制备方法 | 第16-21页 |
1.3.1 化学气相浸渗法(CVI) | 第17-18页 |
1.3.2 反应熔体浸渗法(RMI) | 第18-19页 |
1.3.3 料浆-热压法 | 第19页 |
1.3.4 微粉/料浆浸渍法 | 第19页 |
1.3.5 前驱体转化法(PIP) | 第19-21页 |
1.4 前驱体转化法制备C/C-SiC复合材料的研究进展 | 第21-24页 |
1.4.1 组分材料的优化研究进展 | 第21-23页 |
1.4.2 工艺条件的优化研究进展 | 第23-24页 |
1.5 本文的研究目的和研究内容 | 第24-27页 |
第2章 实验方法 | 第27-33页 |
2.1 原材料和化学试剂 | 第27-28页 |
2.1.1 碳纤维和预制体 | 第27页 |
2.1.2 陶瓷前驱体 | 第27-28页 |
2.1.3 化学试剂 | 第28页 |
2.2 实验设备 | 第28页 |
2.3 试样制备工艺 | 第28-31页 |
2.3.1 CVI处理 | 第29页 |
2.3.2 真空浸渍 | 第29-30页 |
2.3.3 烘干固化 | 第30页 |
2.3.4 高温热解 | 第30-31页 |
2.4 试样分析测试 | 第31-33页 |
2.4.1 体积密度 | 第31页 |
2.4.2 X射线衍射(XRD) | 第31页 |
2.4.3 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第31页 |
2.4.4 室温弯曲强度 | 第31-33页 |
第3章 热解碳涂层对复合材料性能的影响 | 第33-47页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 实验过程 | 第33-35页 |
3.2.1 CVI工艺制备PyC涂层 | 第33-34页 |
3.2.2 前驱体浸渍热解 | 第34-35页 |
3.3 实验结果与分析 | 第35-44页 |
3.3.1 C/C预制体的微观结构 | 第35-37页 |
3.3.2 C/C-SiC复合材料的致密化行为 | 第37-38页 |
3.3.3 C/C-SiC复合材料的组成成分 | 第38-39页 |
3.3.4 C/C-SiC复合材料的微观结构 | 第39-40页 |
3.3.5 C/C-SiC复合材料的弯曲强度和断裂机制 | 第40-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-47页 |
第4章 双基体对复合材料性能的影响 | 第47-61页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验过程 | 第47-48页 |
4.2.1 CVI工艺制备PyC涂层 | 第47页 |
4.2.2 PCS浸渍热解 | 第47-48页 |
4.2.3 硅碳氮高聚物浸渍热解 | 第48页 |
4.3 实验结果与分析 | 第48-58页 |
4.3.1 PCS浸渍热解6周期后C/C-SiC复合材料的微观形貌 | 第48-50页 |
4.3.2 硅碳氮高聚物浸渍热解后C/C-SiC-SiCN复合材料的微观形貌 | 第50-51页 |
4.3.3 C/C-SiC-SiCN复合材料的组成成分 | 第51-53页 |
4.3.4 C/C-SiC-SiCN复合材料的弯曲强度与断口形貌 | 第53-56页 |
4.3.5 双基体对复合材料的影响分析 | 第56-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-61页 |
第5章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
作者简介 | 第71页 |