导电型聚酰亚胺二次表面镜原子氧及空间粉尘损伤效应
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-8页 |
第1章 绪论 | 第8-20页 |
·课题背景及意义 | 第8-9页 |
·热控涂层及其工作原理 | 第9-12页 |
·热控涂层 | 第9页 |
·热控涂层工作原理 | 第9-10页 |
·聚酰亚胺材料 | 第10-12页 |
·低地球轨道环境 | 第12-15页 |
·原子氧 | 第12-13页 |
·空间辐照 | 第13页 |
·空间碎片及粉尘 | 第13-15页 |
·低地球轨道环境对热控涂层的影响 | 第15-17页 |
·原子氧对热控涂层的影响 | 第15-16页 |
·空间辐照对热控涂层的影响 | 第16页 |
·空间碎片及粉尘对热控涂层的影响 | 第16-17页 |
·航天器用聚酰亚胺薄膜现状 | 第17-19页 |
·研究的目的及内容 | 第19-20页 |
第2章 材料设备及试验方法 | 第20-26页 |
·试验材料 | 第20页 |
·试验设备 | 第20-22页 |
·原子氧模拟设备 | 第20-21页 |
·粉尘撞击试验 | 第21-22页 |
·分析测试设备 | 第22-24页 |
·表面形貌观察 | 第22-23页 |
·光学性能测试 | 第23-24页 |
·试样重量测量 | 第24页 |
·电导率测量 | 第24页 |
·试验方案 | 第24-26页 |
·原子氧暴露试验方案 | 第24-25页 |
·粉尘撞击试验方案 | 第25-26页 |
第3章 原子氧侵蚀效应研究 | 第26-42页 |
·表面形貌变化 | 第26-29页 |
·光谱反射率变化 | 第29-31页 |
·太阳吸收比变化 | 第31-33页 |
·太阳吸收比变化预测 | 第33-35页 |
·质量损失变化 | 第35-37页 |
·质量损失变化预测 | 第37-39页 |
·表面电阻变化 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-42页 |
第4章 粉尘撞击效应研究 | 第42-50页 |
·表面形貌变化 | 第42-45页 |
·粉尘撞击速度影响 | 第45-46页 |
·光谱反射率变化 | 第46-48页 |
·太阳吸收比变化 | 第48-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-55页 |
致谢 | 第55页 |