首页--工业技术论文--原子能技术论文--受控热核反应(聚变反应理论及实验装置)论文--热核装置论文--惯性约束装置论文

引发剂等因素对聚-α-甲基苯乙烯热降解性能的影响

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1绪论第10-25页
    1.1 研究背景第10-15页
        1.1.1 能源问题第10-11页
        1.1.2 激光惯性约束聚变第11-12页
        1.1.3 激光惯性约束聚变靶丸及其制备方法第12-13页
        1.1.4 降解芯轴技术在ICF中的应用及其原理第13-15页
    1.2 PAMS热降解性能及其研究现状第15-21页
        1.2.1 聚合物热降解类型第15-17页
        1.2.2 聚合物化学结构与解聚反应的关系第17-18页
        1.2.3 聚α-甲基苯乙烯第18-19页
        1.2.4 PAMS热降解性能研究第19-21页
    1.3 PAMS热降解性能研究存在的问题及研究内容第21-25页
        1.3.1 存在的问题第21-23页
        1.3.2 研究内容第23-24页
        1.3.3 研究意义第24-25页
2 引发剂对PAMS薄膜热降解性能的影响第25-39页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-30页
        2.2.1 实验原料第25-26页
        2.2.2 实验仪器第26-29页
        2.2.3 实验内容第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-37页
        2.3.1 引发剂对PAMS薄膜降解温度的影响第30-32页
        2.3.2 引发剂对PAMS薄膜降解过程中转化率的影响第32-33页
        2.3.3 引发剂对PAMS薄膜降解过程中分子量的影响第33-35页
        2.3.4 PAMS热降解机理分析第35-37页
    2.4 本章小结第37-39页
3 DTBP对PAMS微球球形度及降解性能的影响第39-48页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-42页
        3.2.1 实验原料与仪器第39-41页
        3.2.2 实验步骤第41页
        3.2.3 PAMS微球球形度测量第41页
        3.2.4 PAMS微球热重分析第41-42页
        3.2.5 PAMS微球热裂解产物分析第42页
    3.3 结果与讨论第42-47页
        3.3.1 引发剂对PAMS成球及球形度的影响第42-43页
        3.3.2 引发剂对PAMS微球热降解温度的影响第43-44页
        3.3.3 引发剂对PAMS微球热裂解产物的影响第44-47页
    3.4 本章小结第47-48页
4 PAMS热降解性能影响因素的研究第48-57页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验部分第48-50页
        4.2.1 实验原料第48-49页
        4.2.2 实验仪器第49页
        4.2.3 实验内容第49-50页
    4.3 结果与讨论第50-56页
        4.3.1 大小分子量掺混对PAMS降解性能的影响第50-51页
        4.3.2 形态对PAMS降解性能的影响第51-52页
        4.3.3 残留溶剂对PAMS降解性能的影响第52-56页
    4.4 本章小结第56-57页
结论第57-59页
致谢第59-61页
参考文献第61-66页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:单晶硅纳米线阵列的可控性制备及图形化研究
下一篇:微量合金元素对钒基合金性能影响的理论模拟