导读:本文包含了先驱体论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:先驱,陶瓷,碳化硅,硅烷,动力学,复合材料,分子。
先驱体论文文献综述
李耀刚,叶晓蒙,纪宏超,张雪静,郑镭[1](2019)在《先驱体陶瓷材料3D打印机螺杆挤出装置的设计与优化》一文中研究指出针对陶瓷材料硬脆性带来的难以切削加工技术瓶颈,开发了一种可用于3D打印先驱体陶瓷材料的工艺——热固沉积成型工艺(thermo-setting modeling,TSM),基于此工艺,设计并优化了先驱体陶瓷材料3D打印机螺杆挤出装置.首先,确定了先驱体陶瓷材料配比并进行材料性质测试,提出热固沉积成型工艺.其次,设计了先驱体陶瓷材料螺杆挤出装置并进行初步打印实验.再次,通过ANSYS Fluent仿真分析螺杆挤出装置在打印过程中内部流场的变化情况并为优化设计提供依据.最后,对螺杆挤出装置进行优化设计,为了得到更高的打印精度,将原有的0. 6 mm喷头直径缩小至0. 5 mm;仿真分析发现,将螺杆转速由40 r/min提高至60 r/min,螺杆外径与机筒内壁的间隙由0. 50 mm缩小至为0. 25 mm,可使打印效率提高49. 1%,并通过打印实验进行验证.结果表明,该螺杆挤出装置能够满足3D打印精度和效率要求并能打印出形状复杂的先驱体陶瓷零件,为陶瓷材料零件的成型加工提供了一种途径和方法.(本文来源于《北京工业大学学报》期刊2019年12期)
张祎,赵振宁,朱世步,张强,张晓虎[2](2019)在《SiBCN陶瓷先驱体固化及陶瓷化行为分析》一文中研究指出采用非等温DSC、TG等研究了SiBCN陶瓷先驱体-聚硅硼氮烷(PBSZ)的固化、陶瓷化行为,运用FTIR、XRD、SEM等手段表征了PBSZ先驱体在不同温度的裂解产物结构和微观形貌。通过Kissinger、Crane方程得到PBSZ先驱体的固化动力学参数:活化能Ea=243.27 kJ/mol,反应级数n=0.958。PBSZ先驱体的质量损失主要发生在500~800℃,聚合物中有机基团逐渐减少,基本完成无机化转变。XRD结果表明,在1500℃以下裂解得到的产物为表面致密的非晶态SiBCN结构,而在1800℃下裂解产物发生了晶化转变,得到的陶瓷产物包含Si C、Si_3N_4、BN(C)等相。(本文来源于《固体火箭技术》期刊2019年04期)
涂建勇,穆阳阳,许海龙,殷小玮,成来飞[3](2019)在《聚合物先驱体转化法制备多孔陶瓷的研究进展》一文中研究指出聚合物转化陶瓷(polymer derived ceramics,PDCs)制备技术简单,烧结温度低,可设计性强,40年来得到了极大的发展。本文综述了多孔PDCs的研究进展,包括模板法、发泡法、冷冻铸造技术、增材制造技术等制备方法;此外,还对陶瓷前驱体如聚碳硅烷、聚硅氧烷、聚硅氮烷等分子侧链设计以调整陶瓷产物的组成、微结构、力学性能等的研究现状进行了综述;提出未来发展的方向是增材制造技术制备多孔PDCs及陶瓷前驱体分子层面的设计。(本文来源于《航空材料学报》期刊2019年04期)
周路路,刘伟华,吴永龙,李运波,张文发[4](2019)在《先驱体转化法制备ZSM-5/SiC复合材料的研究》一文中研究指出将碳化硅(SiC)陶瓷先驱体聚碳硅烷(PCS)与ZSM-5分子筛共混并压片制成ZSM-5/PCS胚体,然后采用辐射固化和高温裂解制得具有特定形状的ZSM-5/SiC复合材料,并对ZSM-5/SiC复合材料进行了表征。研究表明,经过辐射固化-高温烧结制得的ZSM-5/SiC复合材料,既能保持ZSM-5分子筛特有的孔道结构,又融合了SiC的高强度、耐高温和抗腐蚀等优点,产率达到85.32%,为制备大尺寸完整形状的复合型催化剂提供了新的思路。(本文来源于《化工新型材料》期刊2019年05期)
李一鸣,苏哲安,杨鑫,黄启忠,邵俊杰[5](2019)在《有机合成高碳锆比碳化锆陶瓷的先驱体及其热裂解性能》一文中研究指出以四氯化锆为锆源,苯甲醇为碳源,分别采用对二甲苯,间二甲苯和二甲苯3种不同溶剂,有机合成高碳锆比(原子比28:1)碳化锆陶瓷的先驱体苯甲醇锆(benzyl alcohol zirconium,BAZ)。采用FT-IR对先驱体的基团结构进行表征,通过热重分析(TGA)和X射线衍射分析(XRD)对BAZ的耐热性和陶瓷转化过程进行研究。结果表明,采用不同溶剂制备的碳化锆先驱体在600~700℃时均全部热裂解,1 500℃完全热解为ZrC,其中采用对二甲苯溶剂制备的先驱体在氩气气氛下1 600℃保温1 h后的陶瓷产率最高,为51.8%,采用二甲苯溶剂制备的先驱体热裂解温度最高,为670℃。(本文来源于《粉末冶金材料科学与工程》期刊2019年01期)
鞠振飞,雷雷[6](2019)在《先驱体流延转化法制备碳化硅陶瓷基片》一文中研究指出为了改善碳化硅陶瓷基片的介电性能,开发不同于浆料烧结法的陶瓷基片制备新工艺。采用先驱体转化法,通过向先驱体中添加铍作为异质元素,再进行流延和烧成,制备出了含有铍元素的改性碳化硅陶瓷基片。对含铍碳化硅陶瓷基片的介电常数和介电损耗进行了表征,发现虽然其介电常数和介电损耗相比常用的Al2O3等陶瓷基片材料没有明显提升,但铍元素含量对介电常数和介电损耗曲线的峰值区频率有明显的影响,可通过调节碳化硅陶瓷中铍元素的含量制得在特定频率范围下具有低介电常数和低介电损耗的改性碳化硅陶瓷基片。(本文来源于《电子工艺技术》期刊2019年01期)
罗义,孟志忠,胡继东,李军平,冯志海[7](2019)在《SiBCN先驱体转化陶瓷的计算机模拟研究》一文中研究指出本文通过使用Materials Studio软件进行分子动力学模拟,讨论单源SiBCN先驱体制备的SiBCN陶瓷先驱体在通过改变压力大小,记录实验过程中的温度变化、能量变化、密度变化、结构的边长与角度的数据进行分析。结合对相关文献[1]的总结思考,本文对SiBCN先驱体转化陶瓷的制备有具体研究与展望。(本文来源于《科技风》期刊2019年01期)
[8](2018)在《宁波材料所在高品质碳化硅陶瓷先驱体研制方面取得进展》一文中研究指出所谓先驱体转化陶瓷是首先通过化学合成方法制得可经高温热解转化为陶瓷材料的聚合物,经成型后,再通过高温转化获得陶瓷材料。其具有诸多优点,包括:(1)分子的可设计性:可通过分子设计对先驱体化学组成与结构进行设计和优化,进而实现对陶瓷组成、结构与性能的调控;(2)良好的工艺性:陶瓷先驱体属于有机高分子,继承了高分子加工性好的优点,例如:可溶解浸渍、可纺丝、可模塑成型、(本文来源于《化工新型材料》期刊2018年11期)
赵爽,杨自春,周新贵[9](2018)在《先驱体浸渍裂解结合化学气相渗透工艺下二维半和叁维织构SiC/SiC复合材料的结构与性能》一文中研究指出通过先驱体浸渍裂解工艺结合化学气相渗透工艺(PIP+CVI)制备了二维半(2.5D)和叁维(3D)编织结构的碳化硅纤维增强碳化硅基(SiC/SiC)复合材料,对两者的密度、热导率、力学性能以及微观结构等进行了测试分析。结果表明,PIP+CVI工艺制备的SiC/SiC复合材料具有较低的密度(1.98~2.43g·cm-3)和热导率(0.85~2.08 W·m~(-1)·K~(-1)),初期CVI纤维涂层能够提高纤维-基体界面剪切强度(~141.0 MPa),从而提高SiC/SiC复合材料的力学性能,后期CVI整体涂层明显提高了2.5DSiC/SiC复合材料的密度、热导率和力学性能,对3DSiC/SiC复合材料性能的影响不明显。(本文来源于《材料导报》期刊2018年16期)
钟文丽,Samuel,BERNARD,王思清,王应德,Philippe,MIELE[10](2018)在《先驱体浸渍裂解工艺制备碳纤维增强氮化硼基复合材料》一文中研究指出以硼吖嗪作为单体,聚硼氮烷作为先驱体,利用先驱体浸渍裂解(PIP)工艺制得碳纤维(C)增强/氮化硼(BN)基复合材料(C/BN)。结果表明:将硼吖嗪在50~60℃条件下聚合得到聚环硼氮烷,经过10个聚合物的浸渍-裂解(N2条件下加热至1450℃)周期,制得相对密度为94.7%的C/BN,BN基体均匀地分布在C纤维的周围,其界面结合强度低,材料表现出良好的高温稳定性,在真空条件下耐至1600℃,失重率为2%;当温度从常温升至600℃时,热导率达到5.25W/(m·℃)。(本文来源于《化工新型材料》期刊2018年08期)
先驱体论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
采用非等温DSC、TG等研究了SiBCN陶瓷先驱体-聚硅硼氮烷(PBSZ)的固化、陶瓷化行为,运用FTIR、XRD、SEM等手段表征了PBSZ先驱体在不同温度的裂解产物结构和微观形貌。通过Kissinger、Crane方程得到PBSZ先驱体的固化动力学参数:活化能Ea=243.27 kJ/mol,反应级数n=0.958。PBSZ先驱体的质量损失主要发生在500~800℃,聚合物中有机基团逐渐减少,基本完成无机化转变。XRD结果表明,在1500℃以下裂解得到的产物为表面致密的非晶态SiBCN结构,而在1800℃下裂解产物发生了晶化转变,得到的陶瓷产物包含Si C、Si_3N_4、BN(C)等相。
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
先驱体论文参考文献
[1].李耀刚,叶晓蒙,纪宏超,张雪静,郑镭.先驱体陶瓷材料3D打印机螺杆挤出装置的设计与优化[J].北京工业大学学报.2019
[2].张祎,赵振宁,朱世步,张强,张晓虎.SiBCN陶瓷先驱体固化及陶瓷化行为分析[J].固体火箭技术.2019
[3].涂建勇,穆阳阳,许海龙,殷小玮,成来飞.聚合物先驱体转化法制备多孔陶瓷的研究进展[J].航空材料学报.2019
[4].周路路,刘伟华,吴永龙,李运波,张文发.先驱体转化法制备ZSM-5/SiC复合材料的研究[J].化工新型材料.2019
[5].李一鸣,苏哲安,杨鑫,黄启忠,邵俊杰.有机合成高碳锆比碳化锆陶瓷的先驱体及其热裂解性能[J].粉末冶金材料科学与工程.2019
[6].鞠振飞,雷雷.先驱体流延转化法制备碳化硅陶瓷基片[J].电子工艺技术.2019
[7].罗义,孟志忠,胡继东,李军平,冯志海.SiBCN先驱体转化陶瓷的计算机模拟研究[J].科技风.2019
[8]..宁波材料所在高品质碳化硅陶瓷先驱体研制方面取得进展[J].化工新型材料.2018
[9].赵爽,杨自春,周新贵.先驱体浸渍裂解结合化学气相渗透工艺下二维半和叁维织构SiC/SiC复合材料的结构与性能[J].材料导报.2018
[10].钟文丽,Samuel,BERNARD,王思清,王应德,Philippe,MIELE.先驱体浸渍裂解工艺制备碳纤维增强氮化硼基复合材料[J].化工新型材料.2018