纺织材料表面改性大气压辉光放电液相沉积关键技术的研究
中文摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第1章 序言 | 第11-26页 |
·课题研究的目的和意义 | 第11-13页 |
·国内外研究现状 | 第13-24页 |
·大气压辉光放电 | 第13-16页 |
·大气压辉光放电液相沉积工艺系统 | 第16-18页 |
·微观薄膜沉积过程作用机理 | 第18-19页 |
·等离子体放电电源 | 第19-24页 |
·本课题主要研究内容及关键技术 | 第24-26页 |
第2章 大气压辉光放电液相沉积工艺过程研究 | 第26-51页 |
·引言 | 第26页 |
·APGD装置 | 第26-27页 |
·介质阻挡放电 | 第26-27页 |
·介质阻挡大气压辉光放电 | 第27页 |
·APGDLD装置 | 第27-32页 |
·高频高压电源 | 第28页 |
·放电室配置 | 第28-29页 |
·超声雾化系统 | 第29-32页 |
·APGDLD过程模拟研究 | 第32-49页 |
·大气压辉光放电的产生 | 第33-39页 |
·沉积过程微观分析和数学建模 | 第39-49页 |
·小结 | 第49-51页 |
第3章 等离子体液相沉积PWM整流器的研究 | 第51-74页 |
·引言 | 第51-52页 |
·PWM整流器拓扑结构分析 | 第52-53页 |
·三相桥式PWM整流电路dq模型 | 第53-58页 |
·三相VSR调制及开关矢量作用时间 | 第58-61页 |
·三相电压型PWM整流器设计 | 第61-70页 |
·PI调节器优化设计 | 第61-64页 |
·软件设计 | 第64-66页 |
·硬件设计 | 第66-70页 |
·三相VSR仿真 | 第70-72页 |
·本章小结 | 第72-74页 |
第4章 等离子体液相沉积PWM逆变器的研究 | 第74-107页 |
·引言 | 第74页 |
·介质阻挡放电 | 第74-79页 |
·等效电路 | 第74-75页 |
·放电参数的测量 | 第75-78页 |
·介质阻挡放电的特点 | 第78页 |
·等离子体负载特性 | 第78-79页 |
·DBD对高频放电电源的要求 | 第79-80页 |
·串联谐振式DBD电源拓扑结构选择 | 第80-87页 |
·串联谐振式等离子体逆变放电电源主要控制技术 | 第81-82页 |
·电压型PSPWM谐振逆变器工作状态分析 | 第82-87页 |
·电压型串联谐振逆变器控制策略 | 第87-90页 |
·自动频率跟踪电路 | 第88-89页 |
·驱动和保护电路 | 第89-90页 |
·死区时间及其控制 | 第90-94页 |
·最佳死区时间的选择 | 第90-91页 |
·动态死区时间控制 | 第91-94页 |
·高频高压变压器直流偏磁的抑制 | 第94-102页 |
·桥式逆变电路中引起变压器偏磁的主要原因 | 第95-99页 |
·抑制偏磁的方法及分析 | 第99-102页 |
·仿真结果与分析 | 第102-105页 |
·本章小结 | 第105-107页 |
第5章 等离子体源的试验研究 | 第107-117页 |
·引言 | 第107页 |
·试验样机 | 第107-109页 |
·电气测试系统 | 第109页 |
·试验样机的控制电路设计 | 第109-111页 |
·电压型谐振逆变器设计 | 第111-112页 |
·试验结果 | 第112-116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
第6章 纺织材料APGDLD表面改性实验研究 | 第117-146页 |
·引言 | 第117页 |
·亲水性涂层 | 第117-131页 |
·实验材料和设备 | 第118页 |
·测试仪器 | 第118页 |
·实验方法 | 第118-119页 |
·PE纤维表面分析 | 第119-120页 |
·结果与讨论 | 第120-129页 |
·涂层粘合性能测试 | 第129-130页 |
·引发亲水性单体沉积聚合的时效性 | 第130-131页 |
·拒水性涂层 | 第131-139页 |
·实验部分 | 第132页 |
·结果与讨论 | 第132-138页 |
·沉积聚合的时效性 | 第138-139页 |
·电源性能的影响 | 第139页 |
·蛋白质涂层 | 第139-144页 |
·实验部分 | 第139-140页 |
·结果与讨论 | 第140-144页 |
·小结 | 第144-146页 |
第7章 结论 | 第146-150页 |
参考文献 | 第150-159页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第159-160页 |
致谢 | 第160页 |