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 |