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PPOSS改性高硅氧/酚醛复合材料的制备与抗烧蚀性能

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第16-32页
    1.1 研究背景第16-17页
    1.2 烧蚀防护材料第17-19页
        1.2.1 烧蚀材料的分类和特性第17页
        1.2.2 纤维/树脂基烧蚀材料第17-18页
        1.2.3 超高温陶瓷基烧蚀材料第18-19页
    1.3 烧蚀防护材料基体—酚醛树脂(PR)第19-21页
        1.3.1 烧蚀材料基体的分类和特点第19页
        1.3.2 PR基体及其改性第19-21页
    1.4 烧蚀防护材料纤维增强体—高硅氧玻璃纤维织布(VSF)第21-23页
    1.5 烧蚀防护材料改性物—陶瓷前躯体POSS(PPOSS)第23-30页
        1.5.1 有机-无机杂化结构单元—POSS第23-27页
        1.5.2 PPOSS高温陶瓷转化及其改性第27-30页
    1.6 存在的问题第30页
    1.7 论文主要研究内容第30-32页
第2章 实验材料与实验方法第32-42页
    2.1 实验材料和仪器设备第32-34页
        2.1.1 实验材料第32-33页
        2.1.2 仪器设备第33-34页
    2.2 PPOSS和改性烧蚀材料PPOSS/VSF/PR制备方法第34-36页
        2.2.1 PPOSS的制备方法第35-36页
        2.2.2 改性烧蚀材料PPOSS/VSF/PR模压制备方法第36页
    2.3 PPOSS结构表征方法第36-39页
        2.3.1 红外光谱表征第36页
        2.3.2 核磁共振谱表征第36-37页
        2.3.3 质谱表征第37页
        2.3.4 多形态构型量子化学模拟计算方法第37页
        2.3.5 PPOSS陶瓷转化表征方法第37-39页
    2.4 改性烧蚀材料PPOSS/VSF/PR性能测试方法第39-42页
        2.4.1 材料密度和孔径测试方法第39页
        2.4.2 力学性能测试方法第39页
        2.4.3 耐热性能测试方法第39-40页
        2.4.4 烧蚀性能测试方法第40-42页
第3章 三种PPOSS的选择制备和结构研究第42-60页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 三种PPOSS的选择第43-44页
    3.3 PPOSS和混合液料的制备第44-46页
        3.3.1 PPOSS的制备第44-45页
        3.3.2 改性混合液料PPOSS/PR的制备第45-46页
    3.4 PPOSS结构表征第46-53页
        3.4.1 FTIR光谱第46页
        3.4.2 NMR谱图第46-48页
        3.4.3 MS谱图第48-50页
        3.4.4 构型模拟计算第50-53页
    3.5 高对称PPOSS第53-56页
        3.5.1 高对称Si60-PPOSS第53-54页
        3.5.2 高对称PPOSS空间构型第54-56页
    3.6 PPOSS空间构型及稳定性影响因素第56-58页
        3.6.1 硅环分数对PPOSS空间构型及稳定性影响第56页
        3.6.2 硅环数对PPOSS空间构型及稳定性影响第56-58页
        3.6.3 硅环尺寸对PPOSS空间构型及其稳定性影响第58页
        3.6.4 反应过渡态能量对PPOSS空间构型及稳定性影响第58页
    3.7 本章小结第58-60页
第4章 PPOSS高温陶瓷转化行为第60-90页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 PPOSS和基体PR晶态结构研究第61-66页
        4.2.1 XRD图谱第61-63页
        4.2.2 SEM照片第63-64页
        4.2.3 FTIR谱图第64-66页
    4.3 PPOSS和基体PR结构对陶瓷转化影响第66-74页
        4.3.1 TPP晶态SiO2结构对陶瓷转化影响第66-69页
        4.3.2 GPP富碳环氧链结构对陶瓷转化影响第69-70页
        4.3.3 DPP富碳苯环链结构对陶瓷转化影响第70-72页
        4.3.4 PR富碳结构对陶瓷转化影响第72-73页
        4.3.5 PPOSS和基体PR结构对转化影响比较第73-74页
    4.4 烧结温度对PPOSS和基体PR结构转化影响第74-87页
        4.4.1 TG-DTA曲线表征第74-78页
        4.4.2 FTIR谱图第78-82页
        4.4.3 EDS结果计算—转化趋势第82-86页
        4.4.4 烧结温度对PPOSS和PR转化影响比较第86-87页
    4.5 本章小结第87-90页
第5章 PPOSS改性烧蚀材料的性能第90-114页
    5.1 引言第90页
    5.2 改性材料PPOSS/VSF/PR的模压制备研究第90-92页
        5.2.1 模压制备前准备第90-91页
        5.2.2 模压制备第91-92页
    5.3 改性材料PPOSS/VSF/PR密度与孔径研究第92-95页
        5.3.1 密度第92-93页
        5.3.2 内孔径第93-95页
    5.4 改性材料PPOSS/VSF/PR力学性能研究第95-106页
        5.4.1 拉伸性能第95-99页
        5.4.2 弯曲性能第99-103页
        5.4.3 高温拉伸性能第103-106页
    5.5 改性材料PPOSS/VSF/PR热失重性能研究第106-108页
        5.5.1 TG曲线第106-107页
        5.5.2 热行为与结构相关性第107-108页
    5.6 改性材料PPOSS/VSF/PR烧蚀性能研究第108-110页
        5.6.1 抗氧乙炔焰烧蚀实验第108-110页
        5.6.2 烧蚀性能与结构相关性第110页
    5.7 改性材料PPOSS/VSF/PR性能比较第110-112页
    5.8 本章小结第112-114页
第6章 PPOSS改性烧蚀材料的烧蚀机理第114-132页
    6.1 引言第114页
    6.2 基体VSF/PR烧蚀防护机理第114-120页
        6.2.1 基体VSF/PR三层烧蚀结构模型的构建第114-117页
        6.2.2 基体VSF/PR无机组分烧蚀防护机理第117-118页
        6.2.3 基体VSF/PR有机组分热解防护机理第118-120页
    6.3 改性材料PPOSS/VSF/PR烧蚀防护机理第120-131页
        6.3.1 PPOSS/VSF/PR的烧蚀形貌及烧蚀防护机理第120-125页
        6.3.2 PPOSS/VSF/PR无机组分烧蚀反应机理第125-126页
        6.3.3 PPOSS/VSF/PR有机组分烧蚀防护机理第126-129页
        6.3.4 无机-有机组分的相互屏蔽保护机理和动态三层烧蚀模型第129-131页
    6.4 本章小结第131-132页
结论第132-134页
参考文献第134-151页
攻读博士学位期间所发表的学术论文第151-152页
攻读博士学位期间获奖第152-154页
致谢第154-155页
个人简历第155页

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