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应用于空间光学的聚合物薄膜性能研究

致谢第4-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
第1章 绪论第14-30页
    1.1 课题背景及意义第14-17页
    1.2 光学类无机材料与有机材料的微观结构与性能第17-22页
        1.2.1. 无机光学材料微观结构与性能表征第17-19页
        1.2.2. 有机光学材料微观结构与性能表征第19-22页
    1.3 空间光学聚合物薄膜的研究现状第22-25页
    1.4 空间光学聚酰亚胺薄膜的发展现状第25-29页
    1.5 本论文主要研究内容第29-30页
第2章 空间光学聚酰亚胺薄膜的性能要求第30-42页
    2.1 空间光学聚酰亚胺薄膜的应用环境及性能需求第30-32页
        2.1.1. 高真空环境第30-31页
        2.1.2. 热循环环境第31页
        2.1.3. 紫外辐照第31-32页
        2.1.4. 原子氧环境第32页
    2.2 空间光学聚酰亚胺薄膜的基本特性参数要求第32-37页
        2.2.1. 薄膜光学均匀性第33-34页
        2.2.2. 薄膜热膨胀系数第34-36页
        2.2.3. 其他性能参数需求第36-37页
    2.3 聚酰亚胺的合成及性能特征第37-41页
    2.4 本章小结第41-42页
第3章 空间光学聚酰亚胺薄膜分子设计、性能表征及性能与微观分子结构的关系第42-82页
    3.1 空间光学级聚酰亚胺薄膜分子设计理论第42-45页
    3.2 基于 2,2'-双三氟甲基-4,4'-二氨基联苯的无氢键聚酰亚胺光学薄膜的制备及性能表征第45-53页
        3.2.1. 引言第45-47页
        3.2.2. 实验部分第47-48页
        3.2.3. 结果与讨论第48-53页
    3.3 基于 1,2,4-偏苯三酸酐酰氯和 2,2'-双三氟甲基-4,4'-二氨基联苯的含氢键聚酰亚胺光学薄膜的制备及性能表征第53-70页
        3.3.1. 引言第53-54页
        3.3.2. 实验部分第54-58页
        3.3.3. 结果与讨论第58-70页
    3.4 基于 4、4'-二氨基苯酰替苯胺的无氟多氢键聚酰亚胺光学薄膜的制备及性能表征第70-81页
        3.4.1. 引言第70-71页
        3.4.2. 实验部分第71-72页
        3.4.3. 结果与讨论第72-81页
    3.5 本章小结第81-82页
第4章 空间光学聚酰亚胺薄膜参数测试研究第82-114页
    4.1 引言第82页
    4.2 光学聚酰亚胺薄膜厚度及光学常数的测试研究第82-96页
        4.2.1. 薄膜厚度及光学常数的测量方法介绍第82-86页
        4.2.2. 透射光谱法测试聚酰亚胺薄膜光学常数第86-96页
    4.3 光学聚酰亚胺薄膜折射率均匀性测试研究第96-101页
        4.3.1. 测量原理第96-98页
        4.3.2. 实验结果第98-99页
        4.3.3. 相关因素分析第99-101页
    4.4 光学聚酰亚胺薄膜表面粗糙度的测试研究第101-102页
    4.5 光学聚酰亚胺薄膜表面菲涅尔图案轮廓精度的测试分析第102-112页
        4.5.1. 轮廓误差对衍射光学系统的影响第102-108页
        4.5.2. 聚酰亚胺与石英的轮廓失真现象第108-109页
        4.5.3. 菲涅尔聚酰亚胺薄膜透镜的图案转印法制备工艺第109-110页
        4.5.4. 聚酰亚胺薄膜弹性模量和氢键作用对菲涅尔结构轮廓的影响第110-112页
    4.6 本章小结第112-114页
第5章 空间光学聚酰亚胺薄膜的光学均匀性工艺设计第114-122页
    5.1 现有的聚酰亚胺薄膜制备工艺方法第114-115页
    5.2 光学级聚酰亚胺薄膜的制备工艺设计第115-121页
        5.2.1. 近红外辐照加热均匀预成膜工艺第116-119页
        5.2.2. 柔性径向拉伸高温处理工艺第119-121页
    5.3 本章小结第121-122页
第6章 总结与展望第122-124页
    6.1 主要工作第122-123页
    6.2 论文创新点第123页
    6.3 论文工作的不足与展望第123-124页
参考文献第124-133页
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果第133页

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