摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 课题研究背景 | 第11-12页 |
1.2 红外辐射的理论基础 | 第12-17页 |
1.2.1 红外辐射的基本概念 | 第12-13页 |
1.2.2 红外辐射的基本定律 | 第13-16页 |
1.2.3 影响红外辐射材料性能的因素 | 第16-17页 |
1.3 化学转化膜 | 第17-22页 |
1.3.1 定义及分类 | 第17-18页 |
1.3.2 铜及铜合金的化学转化技术 | 第18-19页 |
1.3.3 铜和铜合金的化学转化工艺 | 第19-21页 |
1.3.4 铜基化学转化膜的前景展望 | 第21-22页 |
1.4 红外辐射涂料的发展及应用 | 第22-27页 |
1.4.1 红外辐射涂料组成 | 第23-25页 |
1.4.2 红外辐射材料国内外研究现状及应用 | 第25-27页 |
1.5 本论文内容及意义 | 第27-29页 |
1.5.1 本论文研究的主要内容 | 第27页 |
1.5.2 本论文研究的意义 | 第27-29页 |
第二章 试验方法 | 第29-35页 |
2.1 实验试剂和实验设备 | 第29-30页 |
2.1.1 实验试剂 | 第29页 |
2.1.2 实验设备 | 第29-30页 |
2.2 实验工艺流程 | 第30-32页 |
2.3 实验测试方法 | 第32-33页 |
2.3.1 红外吸收率的测定 | 第32页 |
2.3.2 X射线衍射仪 | 第32页 |
2.3.3 扫描电子显微镜 | 第32页 |
2.3.4 抗热震性测定 | 第32-33页 |
2.3.5 X射线光电子能谱分析 | 第33页 |
2.3.6 热分析(TG-DSC) | 第33页 |
2.4 本章小结 | 第33-35页 |
第三章 化学转化实验 | 第35-47页 |
3.1 化学转化膜技术 | 第35页 |
3.2 铜及铜合金化学转化技术发展现状 | 第35-36页 |
3.3 铜基化学转化反应成膜的机理研究 | 第36-37页 |
3.4 化学转化实验工艺 | 第37-38页 |
3.5 实验设计 | 第38-39页 |
3.6 实验内容 | 第39-42页 |
3.6.1 实验方案确定 | 第39页 |
3.6.2 NaOH含量的确定 | 第39-40页 |
3.6.3 Na_2S_2O_8含量以及工艺参数的确定 | 第40-42页 |
3.7 化学转化膜性能测试 | 第42-45页 |
3.7.1 宏观表面质量 | 第42-43页 |
3.7.2 膜层结合力分析 | 第43页 |
3.7.3 化学转化膜成膜机理分析 | 第43-45页 |
3.8 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 红外辐射涂料基料的制备及相关性能检测 | 第47-57页 |
4.1 红外辐射涂料基料的制备 | 第47-49页 |
4.1.1 涂料基料的选择 | 第47-48页 |
4.1.2 基料配方的确定 | 第48页 |
4.1.3 基料合成工艺 | 第48-49页 |
4.2 各种工艺参数对基料性能的影响 | 第49-53页 |
4.2.1 球磨时间对基料粒径的影响 | 第49-50页 |
4.2.2 球磨分散剂对基料粒径的影响 | 第50页 |
4.2.3 烧结气氛对基料辐射性能的影响 | 第50-51页 |
4.2.4 烧结温度对基料辐射性能的影响 | 第51-53页 |
4.3 红外辐射基料性能的分析 | 第53-55页 |
4.3.1 基料的形貌分析 | 第53-54页 |
4.3.2 基料的X衍射分析 | 第54-55页 |
4.3.3 基料的辐射性能分析 | 第55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 红外辐射涂层制备及相关性能测试 | 第57-73页 |
5.1 涂层的制备工艺 | 第57-61页 |
5.1.1 粘结剂的选择 | 第57-59页 |
5.1.2 涂层的涂覆 | 第59-60页 |
5.1.3 涂层的干燥 | 第60-61页 |
5.2 对涂层性能的分析 | 第61-71页 |
5.2.1 涂层的X衍射分析 | 第61-62页 |
5.2.2 涂层的形貌分析 | 第62-63页 |
5.2.3 涂层的XPS分析 | 第63-67页 |
5.2.4 涂层的热震性能分析 | 第67-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论及展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 展望及建议 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-81页 |
附录A 攻读硕士学位期间发表论文 | 第81页 |