定 價(jià):135 元
叢書名:先驅(qū)體轉(zhuǎn)化陶瓷纖維與復(fù)合材料叢書
- 作者:王軍[等]著
- 出版時(shí)間:2018/12/1
- ISBN:9787030591685
- 出 版 社:科學(xué)出版社
- 中圖法分類:TQ343
- 頁碼:
- 紙張:
- 版次:
- 開本:16開
本書主要講述先驅(qū)體轉(zhuǎn)化方法的基本思想,采用先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法制備陶瓷纖維的特點(diǎn),發(fā)展歷史與研究開發(fā)狀況。并主要敘述了先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法碳化硅纖維的制備過程、每一制備步驟的方法與基本理論及控制原理。還分別介紹了兩類碳化硅纖維(功能性碳化硅纖維與高耐溫性碳化硅纖維)各自的制備方法、技術(shù)路線、性能特點(diǎn)。本書系統(tǒng)地介紹了各種碳化硅纖維的制備方法,分析了國內(nèi)外碳化硅纖維的研究現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢,論述了該領(lǐng)域的研究成果?p基本原理?p研究方法與*進(jìn)展,為本領(lǐng)域內(nèi)相關(guān)研究者的科學(xué)研究與技術(shù)開發(fā)奠定理論與實(shí)踐基礎(chǔ),也為碳化硅纖維復(fù)合材料的相關(guān)研究與技術(shù)開發(fā)部門進(jìn)行碳化硅纖維的應(yīng)用與開發(fā)提供較為詳盡的參考。
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目錄
叢書序
前言
第1章 概述 1
1.1 先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法的產(chǎn)生 1
1.2 先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法制備SiC 纖維 4
1.2.1 先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法的研究背景 4
1.2.2 先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法的特點(diǎn)與優(yōu)勢 6
1.3 先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法制備陶瓷纖維的研究發(fā)展 8
參考文獻(xiàn) 12
第2章 先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法制備SiC 纖維 17
2.1 PCS 的合成 18
2.1.1 PDMS 的結(jié)構(gòu)與熱分解特征 18
2.1.2 高溫重排合成PCS 及其組成結(jié)構(gòu) 23
2.1.3 紡絲級PCS 的合成與調(diào)控 28
2.2 PCS 的熔融紡絲 33
2.2.1 PCS 纖維的結(jié)構(gòu)特點(diǎn) 33
2.2.2 PCS 熔體的流變性能 36
2.2.3 PCS 熔體膨脹比及其影響因素分析 42
2.2.4 PCS 可紡性及其纖維斷裂機(jī)理 43
2.2.5 PCS 纖維成形過程的穩(wěn)定性分析 46
2.3 PCS 纖維的不熔化處理 48
2.3.1 PCS 纖維的空氣不熔化過程 49
2.3.2 空氣不熔化程度的表征和控制 54
2.4 PCS 纖維的熱解轉(zhuǎn)化與SiC 纖維燒成技術(shù) 59
2.4.1 PCS 不熔化纖維的熱解無機(jī)化過程 60
2.4.2 SiC 纖維的燒成 69
2.5 通用型SiC 纖維的組成?結(jié)構(gòu)與性能 81
2.5.1 Nicalon NL202 纖維 83
2.5.2 Tyranno Lox M 纖維 86
2.5.3 KD Ⅰ纖維 88
2.5.4 雜質(zhì)對SiC 纖維性能的影響 92
2.6 連續(xù)SiC 纖維的發(fā)展趨勢 95
2.7 國內(nèi)外SiC 纖維的工業(yè)化發(fā)展歷史與趨勢 96
2.7.1 日本SiC 纖維的工業(yè)化開發(fā)與產(chǎn)品性能 97
2.7.2 美國和德國SiC 纖維的開發(fā)與性能特點(diǎn) 101
2.7.3 中國SiC 纖維的開發(fā)歷史與現(xiàn)狀 104
參考文獻(xiàn) 107
第3章 先驅(qū)體轉(zhuǎn)化法制備高耐溫性SiC 纖維 112
3.1 干法紡絲方法制備低氧含量SiC 纖維 118
3.1.1 干法紡絲成形過程與基本原理 119
3.1.2 溶劑的選擇 121
3.1.3 PCS 紡絲原液的性能 122
3.1.4 PCS 的基本性能和紡絲工藝對紡絲性能的影響 130
3.1.5 干紡PCS 纖維中殘留溶劑分析 137
3.1.6 干紡PCS 初生纖維的形貌 143
3.1.7 干紡PCS 纖維的無機(jī)化過程 144
3.1.8 干紡PCS 纖維的直接燒成工藝研究 151
3.1.9 干法紡絲法低氧含量SiC 纖維的組成?結(jié)構(gòu)與性能 155
3.2 CVC 法制備低氧含量SiC 纖維 157
3.2.1 PCS 纖維在環(huán)己烯中的不熔化處理 157
3.2.2 PCS 纖維在環(huán)己烯中的CVC 反應(yīng)原理 163
3.2.3 低氧含量SiC 纖維的制備?組成?結(jié)構(gòu)與性能 172
3.2.4 由高軟化點(diǎn)PCS 制備低氧含量SiC 纖維 176
3.3 電子束輻照交聯(lián)方法制備低氧含量SiC 纖維 199
3.3.1 PCS 纖維電子束輻照交聯(lián) 200
3.3.2 電子束輻照制備低氧高碳型SiC 纖維的組成?結(jié)構(gòu)與性能 203
3.3.3 電子束輻照制備近化學(xué)計(jì)量比SiC 纖維的組成?結(jié)構(gòu)與性能 218
3.4 高耐溫性燒結(jié)型SiC 纖維 223
3.4.1 PACS 的合成 224
3.4.2 PACS 纖維的不熔化處理及SiCO(Al)纖維的制備 230
3.4.3 高結(jié)晶SiC(Al)纖維的制備 237
3.4.4 燒結(jié)型連續(xù)SiC 纖維的組成?結(jié)構(gòu)與性能 250
參考文獻(xiàn) 255
第4章 吸波型SiC 纖維的制備與性能特點(diǎn) 259
4.1 摻混型SiC 纖維 262
4.1.1 摻混型SiC 纖維的制備 262
4.1.2 摻混型SiC 纖維的微觀結(jié)構(gòu)及性能 265
4.2 PDMS 與PVC 共熱解制備SiC C 纖維 279
4.2.1 PCS P 的合成與性質(zhì) 279
4.2.2 PCS P 的組成與結(jié)構(gòu) 283
4.2.3 PDMS 與PVC 共熱解聚合反應(yīng)過程 287
4.2.4 SiC C 纖維的組成?結(jié)構(gòu)與性能 289
4.3 異形SiC 纖維 295
4.3.1 三葉形噴絲板設(shè)計(jì) 297
4.3.2 異形度指標(biāo)的選擇 302
4.3.3 成形工藝條件對纖維異形度和當(dāng)量直徑的影響 303
4.3.4 三葉形PCS 纖維當(dāng)量直徑與異形度的兼容性控制 306
4.3.5 三葉形PCS 纖維截面形狀形成機(jī)理 308
4.3.6 其他異形SiC 纖維 314
4.4 異形SiC 纖維電磁性能及吸波機(jī)理探討 316
4.4.1 葉片形SiC 纖維電磁性能 316
4.4.2 葉片形SiC 纖維吸波機(jī)理探討 323
4.4.3 C 形SiC 纖維的電磁性能 325
4.4.4 C 形SiC 纖維吸波機(jī)理探討 329
參考文獻(xiàn) 331