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连续材料改性处理常压等离子体中试装置的研发

第一章 等离子体技术与应用概述第1-27页
 第一节 等离子体的发展历史概况第13-14页
 第二节 低温等离子体概述第14-15页
 第三节 低温等离子体材料表面改性第15-18页
  3.1 低温等离子体表面改性的作用原理第15-16页
  3.2 低温等离子体表面改性的方法第16-18页
 第四节 低温等离子体的产生第18-21页
  4.1 辉光和电晕放电第19页
  4.2 射频和微波放电第19页
  4.3 介质阻挡放电第19-21页
 第五节 介质阻挡放电的发展历史第21-22页
 第六节 常压介质阻挡放电的现状和存在的主要问题第22-24页
 第七节 课题研究的意义和目标第24-27页
第二章 低温等离子体物理概述第27-32页
 第一节 等离子体状态第27-28页
 第二节 等离子体的基本性质第28-32页
  2.2.1 等离子体的概念第28-29页
  2.2.2 等离子体的主要特征量第29-31页
  2.2.3 等离子体判据第31-32页
第三章 连续材料改性处理中试装置的设计第32-36页
 第一节 常压等离子体连续材料改性处理中试装置第32-33页
 第二节 连续材料改性处理装置传动部分的研究第33-36页
第四章 常压DBD在材料连续改性处理中应用第36-53页
 第一节 超高分子量聚乙烯纤维连续改性第37-44页
  4.1.1 UHMWPE纤维简介第37-38页
  4.1.2 UHMWPE纤维结构与形态第38页
  4.1.3 UHMWPE纤维的性能第38-41页
  4.1.4 UHMWPE纤维改性机理研究第41页
  4.1.5 研究内容与研究方法第41-44页
  4.1.6 研究结论第44页
 第二节 聚丙烯纤维连续改性第44-50页
  4.2.1 聚丙烯纤维简介第44-45页
  4.2.2 聚丙烯的形态结构第45-46页
  4.2.3 聚丙烯纤维的性能第46-47页
  4.2.4 研究内容与研究方法第47-50页
  4.2.5 研究结论第50页
 第三节 常压 DBD的介质材料与处理效果的关系第50-53页
  4.3.1 介质材料的厚度对改性效果的影响第50-51页
  4.3.2 不同介电常数的介质层对改性效果的影响第51页
  4.3.3 结论分析第51-53页
第五章 常压介质阻挡放电等离子体特性研究第53-62页
 第一节 常压介质阻挡放电功率的诊断第53-54页
 第二节 常压 DBD等离子体发射光谱的初步诊断第54-62页
  5.2.1 常压介质阻挡放电等离子体发射光谱定性分析第55-59页
  5.2.2 常压介质阻挡放电等离子体发射光谱初步定量分析第59-62页
第六章 电源阻抗匹配的理论分析第62-65页
 第一节 介质阻挡放电等离子体阻抗第62-63页
 第二节 介质阻挡放电等离子体阻抗匹配网络第63-64页
 第三节 介质阻挡放电等离子体阻抗分析结论第64-65页
第七章 结论与今后工作第65-68页
 第一节 结论第65-66页
 第二节 今后工作展望第66-68页
参考文献第68-72页
作者攻读硕士学位期间参加的科研课题第72-73页
作者攻读硕士学位期间发表论文的情况第73-76页
作者简介第76-77页
致谢第77页

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