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C_f/铝硅酸盐聚合物及其转化陶瓷基复合材料的研究

摘要第1-5页
Abstract第5-14页
第1章 绪论第14-30页
   ·引言第14-15页
   ·铝硅酸盐聚合物简介第15-20页
     ·合成工艺和聚合机理第15-17页
     ·铝硅酸盐聚合物的组织结构和性能第17-20页
   ·铝硅酸盐聚合物的陶瓷化第20-22页
     ·铝硅酸盐聚合物陶瓷化产物的种类与特性第20-21页
     ·铝硅酸盐聚合物陶瓷化机制和工艺第21-22页
   ·铝硅酸盐聚合物复合材料第22-24页
   ·连续纤维强韧复合材料设计与性能预测第24-28页
     ·连续纤维强韧复合材料的设计准则第24-25页
     ·复合材料的性能预测理论第25-28页
   ·本文的研究目的、意义和主要研究内容第28-30页
第2章 试验材料及研究方法第30-37页
   ·试验用原材料第30-31页
   ·复合材料设计及制备第31-32页
     ·铝硅酸盐聚合物的设计和制备第31页
     ·复合材料的制备工艺第31-32页
   ·铝硅酸盐聚合物料浆流变学行为第32页
   ·材料的力学性能测试第32-35页
     ·室温抗弯强度和弹性模量第33-34页
     ·断裂韧性第34页
     ·断裂功第34页
     ·高温抗弯强度第34页
     ·高温氧化后的抗弯强度第34-35页
   ·材料的热学性能测试第35页
     ·热膨胀系数第35页
     ·热重分析(TG/DTA)第35页
   ·复合材料的组织结构分析第35-37页
     ·复合材料密度第35-36页
     ·物相分析(XRD)第36页
     ·扫描观察(SEM)第36页
     ·透射电镜观察(TEM)和高分辨电镜观察(HRTEM)第36-37页
第3章 C_f/铝硅酸盐聚合物复合材料的制备工艺和力学性能第37-60页
   ·C_f/铝硅酸盐聚合物复合材料的工艺优化第37-46页
     ·铝硅酸盐聚合物料浆流变学行为第37-40页
     ·C_f 含量优化第40-46页
   ·硅铝比对铝硅酸盐聚合物及其复合材料的影响第46-59页
     ·硅铝比对铝硅酸盐聚合物的影响第46-52页
     ·硅铝比对C_f/铝硅酸盐聚合物复合材料的影响第52-59页
   ·本章小结第59-60页
第4章 铝硅酸盐聚合物的陶瓷化机制第60-87页
   ·成分设计及高温处理工艺第60页
   ·KGP 的陶瓷化机制第60-74页
     ·热重/差热分析第60-61页
     ·热收缩分析第61-62页
     ·物相演化第62-64页
     ·显微组织演化第64-69页
     ·烧结动力学第69-71页
     ·晶化动力学第71-73页
     ·陶瓷化产物的性能第73-74页
   ·Cs~+等量替代K~+对铝硅酸盐聚合物陶瓷化的影响第74-82页
     ·热重/差热分析第75-76页
     ·热收缩分析第76-78页
     ·物相组成及演化第78-80页
     ·显微组织演化第80-81页
     ·晶化动力学第81-82页
   ·Cs~+等量替代K~+对白榴石立方→四方相变的影响第82-86页
     ·不同Cs~+含量铝硅酸盐聚合物陶瓷化产物的结构第82-83页
     ·陶瓷化产物的形貌第83-84页
     ·陶瓷化产物的热膨胀性能第84-86页
   ·本章小结第86-87页
第5章 高温处理对C_f/铝硅酸盐聚合物复合材料组织结构和力学性能的影响第87-114页
   ·成分设计与处理工艺第87-88页
   ·高温处理对C_f/KGP 复合材料性能的影响第88-104页
     ·高温处理后复合材料的物相组成第89-92页
     ·高温处理后复合材料的收缩率第92-93页
     ·高温处理后复合材料的表观密度第93页
     ·高温处理后复合材料的显微形貌第93-95页
     ·高温处理后复合材料的纤维/基体界面形貌第95-101页
     ·高温处理后复合材料的力学性能第101-103页
     ·关于力学性能的探讨第103-104页
   ·高温处理对C_f/CsKGP 性能的影响第104-112页
     ·C_f/CsKGP 复合材料的热分析第104-105页
     ·高温处理后复合材料的物相组成第105页
     ·高温处理后复合材料的收缩率第105-108页
     ·高温处理后复合材料的界面形貌第108-109页
     ·高温处理后复合材料的力学性能与断裂行为第109-112页
   ·本章小结第112-114页
第6章 sol-Si0_2浸渍对高温处理后复合材料的力学性能和高温损伤机制的影响第114-143页
   ·碳纤维氧化动力学第114-115页
   ·复合材料再浸渍第115-125页
     ·浸渍工艺的优化第116-118页
     ·sol-Si0_2 浸渍后的物相组成第118-119页
     ·sol-Si0_2 浸渍后的微观形貌第119-122页
     ·sol-Si0_2 浸渍对复合材料的室温力学性能的影响第122-123页
     ·sol-Si0_2 浸渍对复合材料非等温氧化行为的影响第123-125页
   ·复合材料的高温性能和损伤机制第125-136页
     ·高温力学性能第125-128页
     ·高温断裂行为第128-131页
     ·复合材料高温下的氧化损伤第131-135页
     ·高温强化机制第135-136页
   ·复合材料的等温氧化性能第136-141页
     ·氧化后的表面形貌第136-138页
     ·氧化后的力学性能第138-139页
     ·断裂行为第139-140页
     ·复合材料的等温氧化损伤第140-141页
   ·本章小结第141-143页
结论第143-145页
参考文献第145-155页
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果第155-158页
致谢第158-159页
个人简历第159页

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