摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 复合固体推进剂发展概述 | 第10-14页 |
1.1.1 复合固体推进剂 | 第10页 |
1.1.2 复合固体推进剂粘合剂 | 第10-12页 |
1.1.3 复合固体推进剂氧化剂 | 第12-13页 |
1.1.4 复合固体推进剂燃烧剂 | 第13页 |
1.1.5 增塑剂及功能助剂 | 第13-14页 |
1.2 点击化学 | 第14-20页 |
1.2.1 点击化学简介 | 第14页 |
1.2.2 环加成反应 | 第14-19页 |
1.2.3 亲核开环反应 | 第19-20页 |
1.2.4 “保护基”反应 | 第20页 |
1.2.5 碳碳加成反应 | 第20页 |
1.3 聚三唑固化体系的研究进展 | 第20-22页 |
1.3.1 GAP粘合剂的炔基固化研究 | 第20-21页 |
1.3.2 其他三唑固化体系的研究 | 第21-22页 |
1.4 本论文研究背景及主要内容 | 第22-24页 |
第2章 1,3-偶极环加成反应的动力学研究 | 第24-34页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 实验部分 | 第24-28页 |
2.2.1 实验仪器及设备 | 第24-25页 |
2.2.2 实验试剂 | 第25页 |
2.2.3 分析测试与表征 | 第25-26页 |
2.2.4 双叠氮化合物(BPDBA)的合成与表征 | 第26-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-33页 |
2.3.1 无催化剂条件下叠氮与炔基反应动力学研究 | 第28-30页 |
2.3.2 叠氮与炔基在CuI催化条件下反应动力学研究 | 第30-32页 |
2.3.3 聚三唑粘合剂固化条件的确定 | 第32-33页 |
2.4 小结 | 第33-34页 |
第3章 聚三唑粘合剂固化体系研究 | 第34-51页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-43页 |
3.2.1 实验仪器及设备 | 第34-35页 |
3.2.2 实验试剂 | 第35页 |
3.2.3 分析测试与表征 | 第35-36页 |
3.2.4 端炔基聚醚/聚酯(PPGA/PTHFA/PADGA)的合成与表征 | 第36-38页 |
3.2.5 双炔基扩链剂(BEBA)的合成与表征 | 第38-40页 |
3.2.6 三炔基交联剂(TMPTPE)的合成与表征 | 第40-42页 |
3.2.7 配方设计及聚三唑弹性体(PTAE)的制备与表征 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-49页 |
3.3.1 不同炔基树脂对PTAE力学性能的影响 | 第43-44页 |
3.3.2 配方参数对聚三唑弹性体(PTAE)力学性能的影响 | 第44-45页 |
3.3.3 交联网络结构分析 | 第45-46页 |
3.3.4 耐热性研究 | 第46-48页 |
3.3.5 增塑剂的种类对弹性体相容性的探究 | 第48-49页 |
3.3.6 增塑比对聚三唑粘合剂力学性能的影响 | 第49页 |
3.4 小结 | 第49-51页 |
第4章 聚三唑粘合剂与聚氨酯粘合剂的对比研究 | 第51-59页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验部分 | 第51-52页 |
4.2.1 实验仪器及设备 | 第51-52页 |
4.2.2 实验试剂 | 第52页 |
4.2.3 分析测试与表征 | 第52页 |
4.2.4 聚氨酯粘合剂配方设计及聚氨酯弹性体(PUE)的制备 | 第52页 |
4.3 结果与讨论 | 第52-58页 |
4.3.1 水对聚氨酯及聚三唑粘合剂固化反应的影响 | 第52-53页 |
4.3.2 不同种类树脂对PUE及PTAE力学性能及外观的影响 | 第53-54页 |
4.3.3 PUE与PTAE力学性能对比分析 | 第54-57页 |
4.3.4 PUE与PTAE耐热性能对比分析 | 第57-58页 |
4.4 小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第68-69页 |
致谢 | 第69页 |