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C/C-SiC复合材料的PIP工艺改进及性能

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

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