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纳米Al2O3掺杂聚酰亚胺薄膜的热老化寿命估算

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
第1章 绪论第10-18页
   ·聚酰亚胺材料性能简介第10-12页
   ·高分子聚合物老化试验的主要方法第12-15页
     ·大气老化试验第13页
     ·热空气老化试验第13-14页
     ·湿热老化试验第14页
     ·盐雾腐蚀试验第14-15页
   ·聚合物老化研究现状第15-16页
   ·热分析动力学研究现状第16-17页
   ·本文主要研究内容第17-18页
第2章 聚合物老化及热老化寿命数学模拟第18-29页
   ·聚合物老化第18-20页
     ·聚合物老化的原因第18-19页
     ·聚合物老化机理第19-20页
   ·化学反应动力学的基本概念第20-21页
   ·热老化寿命计算方法简介第21-25页
     ·Newkirk法第22-23页
     ·多个升温速率法第23页
     ·Kissinger法第23页
     ·Ozawa-Flynn-Wall法(OFW)第23-24页
     ·Coast-Redfern法第24-25页
   ·反应动力学参数测定方法简介第25-28页
     ·反应级数n的测定第25-26页
     ·积分法第26页
     ·微分法第26-27页
     ·活化能E和碰撞因子A的确定第27-28页
   ·本章小结第28-29页
第3章 实验部分第29-35页
   ·Al_2O_3/PI杂化薄膜的制备第29-32页
     ·实验原料第29-30页
     ·实验设备第30页
     ·纳米粒子的分散第30页
     ·纳米复合材料的发展现状第30-31页
     ·纳米粒子处理中偶联剂的选择第31-32页
     ·合成纳米Al_2O_3/聚酰亚胺薄膜第32页
   ·热重分析测试第32-33页
     ·热重分析的试样量和试样皿第33页
   ·扫描电镜(SEM)测试第33-34页
     ·扫描电镜制样方法第33-34页
   ·本章小结第34-35页
第4章 结果与讨论第35-53页
   ·热性能分析第35-43页
     ·不同升温速率的TG分析第35-38页
     ·相同升温速率的TG分析第38-43页
   ·聚酰亚胺杂化膜热老化估算第43-52页
     ·反应级数n的确定第43-44页
     ·分解活化能E和碰撞系数A的确定第44-49页
     ·热老化寿命估算第49-52页
   ·本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-59页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第59-60页
致谢第60页

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