摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
目录 | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-20页 |
·前言 | 第8-11页 |
·航空有机玻璃 | 第8-10页 |
·高分子材料老化主要环境因素 | 第10-11页 |
·国内外老化研究现状及进展 | 第11-18页 |
·高分子材料老化试验方法 | 第11-14页 |
·高分子材料寿命预测方法研究 | 第14-17页 |
·国内外航空有机玻璃老化研究进展 | 第17-18页 |
·本课题的研究目的和意义 | 第18-19页 |
·主要研究内容 | 第19-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-25页 |
·原材料 | 第20页 |
·人工加速老化试验 | 第20-21页 |
·热氧加速老化试验 | 第20页 |
·NaCl 溶液浸泡试验 | 第20页 |
·紫外加速老化试验 | 第20-21页 |
·氙灯加速老化试验 | 第21页 |
·性能测试及表征 | 第21-24页 |
·质量测试 | 第21页 |
·拉伸强度的测试 | 第21-22页 |
·冲击强度的测试 | 第22页 |
·透光率和雾度的表征 | 第22-23页 |
·红外吸收光谱的表征 | 第23页 |
·玻璃化转变温度的测试 | 第23页 |
·表面形貌的观察 | 第23页 |
·相对分子质量测试 | 第23-24页 |
·试验流程图 | 第24-25页 |
第三章 热氧环境对航空有机玻璃性能的影响 | 第25-34页 |
·前言 | 第25页 |
·实验结果及分析 | 第25-33页 |
·失重率 | 第25-26页 |
·红外吸收光谱 | 第26-27页 |
·相对分子质量 | 第27-28页 |
·表面形貌 | 第28-29页 |
·透光率和雾度 | 第29-30页 |
·拉伸强度和冲击强度 | 第30-32页 |
·玻璃化转变温度 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
第四章 NaCl 溶液浸泡对航空有机玻璃性能的影响 | 第34-41页 |
·前言 | 第34页 |
·实验结果及分析 | 第34-40页 |
·吸湿率 | 第34-35页 |
·红外吸收光谱 | 第35-36页 |
·相对分子质量 | 第36页 |
·表面形貌 | 第36-37页 |
·透光率和雾度 | 第37-38页 |
·拉伸强度和冲击强度 | 第38-39页 |
·玻璃化转变温度 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第五章 紫外环境对航空有机玻璃性能的影响 | 第41-48页 |
·前言 | 第41页 |
·实验结果及分析 | 第41-47页 |
·红外吸收光谱 | 第41-42页 |
·相对分子质量 | 第42-43页 |
·表面形貌 | 第43-44页 |
·透光率和雾度 | 第44-45页 |
·拉伸强度和冲击强度 | 第45-46页 |
·玻璃化转变温度 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第六章 氙灯环境对航空有机玻璃性能的影响 | 第48-55页 |
·前言 | 第48页 |
·实验结果及分析 | 第48-54页 |
·红外吸收光谱 | 第48-49页 |
·相对分子质量 | 第49-50页 |
·表面形貌 | 第50-51页 |
·透光率和雾度 | 第51页 |
·拉伸强度和冲击强度 | 第51-53页 |
·玻璃化转变温度 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第七章 航空有机玻璃老化寿命预测 | 第55-64页 |
·前言 | 第55-56页 |
·航空有机玻璃寿命预测 | 第56-63页 |
·影响老化的主要因子及预测参数的选取 | 第56-59页 |
·BP 神经网络设计 | 第59-62页 |
·寿命预测结果 | 第62-63页 |
·本章小节 | 第63-64页 |
第八章 结论与展望 | 第64-66页 |
·结论 | 第64-65页 |
·展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
发表论文情况 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |