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 |