摘要 | 第5-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
1.1 课题研究背景 | 第12页 |
1.2 高温透波陶瓷纤维的发展状况 | 第12-13页 |
1.3 陶瓷纤维的制备工艺 | 第13页 |
1.4 有机聚合物前驱体转化法 | 第13-15页 |
1.5 SiBN(C)陶瓷纤维前驱体的合成与制备 | 第15-21页 |
1.5.1 共缩聚法 | 第16页 |
1.5.2 单源前驱体法 | 第16-21页 |
1.6 本论文主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-28页 |
2.1 实验原料与设备 | 第23页 |
2.2 原料预处理及保存 | 第23页 |
2.3 分子前驱体的合成过程 | 第23-24页 |
2.4 前驱体聚合物(PBSZ)的聚合制备 | 第24-25页 |
2.5 前驱体聚合物的扩链改性制备 | 第25页 |
2.6 分析表征方法 | 第25-28页 |
第三章 聚硅硼氮烷(PBSZ)的合成研究 | 第28-57页 |
3.1 聚合工艺研究 | 第28-43页 |
3.1.1 聚合温度对前驱体聚合物结构及性能的影响 | 第29-36页 |
3.1.2 聚合时间对前驱体聚合物结构及性能的影响 | 第36-43页 |
3.2 硅硼氮烷聚合机理 | 第43-46页 |
3.2.1 分子前驱体的合成 | 第43-44页 |
3.2.2 分子前驱体的聚合 | 第44-46页 |
3.3 聚硅硼氮烷的熔融可纺性 | 第46-56页 |
3.3.1 线性粘弹性区域的测定 | 第46-47页 |
3.3.2 不同温度下前驱体聚合物的动态流变性能 | 第47-53页 |
3.3.3 前驱体聚合物的温度扫描 | 第53-55页 |
3.3.4 前驱体PBSZ的熔融纺丝 | 第55-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 聚硅硼氮烷(PBSZ)的扩链改性研究 | 第57-77页 |
4.0 扩链剂的选择 | 第57-58页 |
4.1 扩链剂比例对聚硅硼氮烷结构的影响 | 第58-62页 |
4.2 扩链剂比例对聚硅硼氮烷性能的影响 | 第62-67页 |
4.3 扩链改性前驱体聚合物的流变性能 | 第67-72页 |
4.3.1 扩链剂添加份数对改性前驱体动态流变性的影响 | 第67-70页 |
4.3.2 改性前驱体聚合物的温度扫描 | 第70-72页 |
4.4 扩链改性前驱体的纺丝性能 | 第72-73页 |
4.5 硅硼氮前驱体聚合物的空气稳定性 | 第73-75页 |
4.6 本章小结 | 第75-77页 |
第五章 结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-85页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第85-87页 |
致谢 | 第87页 |