摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 反射镜材料概况 | 第11-14页 |
1.2.1 玻璃质反射镜 | 第12-13页 |
1.2.2 轻金属反射镜 | 第13页 |
1.2.3 碳化硅陶瓷反射镜 | 第13-14页 |
1.2.4 碳纤维复合材料反射镜 | 第14页 |
1.3 碳纤维/氰酸酯复合材料 | 第14-21页 |
1.3.1 碳纤维复合材料 | 第14-15页 |
1.3.2 氰酸酯树脂 | 第15-20页 |
1.3.3 碳纤维/氰酸酯复合材料研究现状 | 第20-21页 |
1.4 空间光学镜面的制备 | 第21-22页 |
1.5 本论文的主要研究内容 | 第22-25页 |
第2章 实验材料、仪器和方法 | 第25-31页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第25-26页 |
2.2 红外光谱分析实验 | 第26页 |
2.3 粘度实验 | 第26-27页 |
2.4 差示扫描量热实验 | 第27页 |
2.5 力学性能实验 | 第27-29页 |
2.5.1 拉伸实验 | 第27-28页 |
2.5.2 弯曲实验 | 第28页 |
2.5.3 冲击实验 | 第28-29页 |
2.5.4 层间剪切实验 | 第29页 |
2.6 吸水性实验 | 第29页 |
2.7 空间实验 | 第29-30页 |
2.8 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 氰酸酯树脂的改性和性能研究 | 第31-45页 |
3.1 前言 | 第31-32页 |
3.2 氰酸酯树脂的改性研究 | 第32-38页 |
3.2.1 催化剂种类的选择 | 第32-36页 |
3.2.2 催化剂的用量 | 第36-37页 |
3.2.3 改性剂与增韧剂 | 第37-38页 |
3.3 试样制备 | 第38-39页 |
3.4 实验结果与讨论 | 第39-44页 |
3.4.1 红外光谱分析 | 第39-40页 |
3.4.2 氰酸酯树脂的固化工艺 | 第40页 |
3.4.3 氰酸酯树脂的力学性能 | 第40-42页 |
3.4.4 氰酸酯树脂的吸湿性能 | 第42页 |
3.4.5 氰酸酯树脂的粘度 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 碳纤维/氰酸酯复合材料的铺层设计和性能研究 | 第45-57页 |
4.1 前言 | 第45页 |
4.2 碳纤维/氰酸酯复合材料的铺层设计 | 第45页 |
4.3 实验结果与讨论 | 第45-55页 |
4.3.1 碳纤维/氰酸酯复合材料铺层设计 | 第45-51页 |
4.3.2 碳纤维/氰酸酯复合材料力学性能 | 第51-52页 |
4.3.3 碳纤维/氰酸酯复合材料空间性能 | 第52-54页 |
4.3.4 碳纤维/氰酸酯复合材料吸湿性能 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第5章 碳纤维/氰酸酯复合材料镜坯的制备和表面镀镍 | 第57-71页 |
5.1 前言 | 第57-58页 |
5.2 热熔法制备预浸料 | 第58-60页 |
5.3 模压成型 | 第60-61页 |
5.4 轻量化空间光学镜面镜坯的制备与性能 | 第61-63页 |
5.5 化学镀镍 | 第63-65页 |
5.6 电镀镍 | 第65页 |
5.7 空间光学镜面镀镍 | 第65-66页 |
5.8 镀层性能测试及结果 | 第66-68页 |
5.8.1 外观检测 | 第66-67页 |
5.8.2 结合力检测 | 第67页 |
5.8.3 显微观察 | 第67-68页 |
5.8.4 高真空环境实验 | 第68页 |
5.9 工作展望 | 第68页 |
5.10 本章小结 | 第68-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |