摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-24页 |
1.1 概述 | 第11页 |
1.2 固体发动机绝热材料表面处理 | 第11-13页 |
1.2.1 表面处理的目的 | 第11-12页 |
1.2.2 绝热材料的表面处理技术 | 第12-13页 |
1.3 低温等离子体表面处理技术 | 第13-19页 |
1.3.1 低温等离子体 | 第13页 |
1.3.2 低温等离子体的产生途径 | 第13-15页 |
1.3.3 低温等离子体对材料表面产生作用的机理 | 第15-16页 |
1.3.4 低温等离子体对材料表面的作用 | 第16-17页 |
1.3.5 影响低温等离子体技术改性效果的因素 | 第17-18页 |
1.3.6 低温等离子体表面处理技术的优点 | 第18-19页 |
1.4 低温等离子体技术在改善材料粘接性能方面的研究进展 | 第19-21页 |
1.4.1 国外研究进展 | 第19-20页 |
1.4.2 国内研究进展 | 第20-21页 |
1.5 本课题研究意义、主要内容 | 第21-23页 |
1.5.1 研究目的与意义 | 第21-22页 |
1.5.2 研究内容 | 第22-23页 |
1.6 课题研究技术路线 | 第23-24页 |
2 大气射流低温等离子体处理对丁腈橡胶绝热材料表面性能的影响 | 第24-40页 |
2.1 引言 | 第24-25页 |
2.2 实验部分 | 第25-29页 |
2.2.1 实验材料、试剂及仪器 | 第25页 |
2.2.2 丁腈橡胶绝热材料预处理和大气射流低温等离子体处理 | 第25-26页 |
2.2.3 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第26页 |
2.2.4 傅立叶红外光谱测试(FTIR) | 第26页 |
2.2.5 X射线光电子能谱测试(XPS) | 第26页 |
2.2.6 表面接触角测试 | 第26-27页 |
2.2.7 Owens二液法表面自由能的测试方法及表面自由能的计算 | 第27-28页 |
2.2.8 粘接强度测试 | 第28-29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
2.3.1 表面形貌分析 | 第29-31页 |
2.3.2 内部结构变化分析 | 第31-32页 |
2.3.3 表面化学成分分析 | 第32-35页 |
2.3.4 接触角及表面能分析 | 第35-37页 |
2.3.5 剪切强度分析 | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-40页 |
3 大气射流低温等离子体处理参数对丁腈橡胶绝热材料改性效果的影响 | 第40-57页 |
3.1 前言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-44页 |
3.2.1 实验材料及仪器 | 第41页 |
3.2.2 样品预处理与等离子体处理 | 第41-42页 |
3.2.3 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第42页 |
3.2.4 X射线光电子能谱测试(XPS) | 第42页 |
3.2.5 接触角测试 | 第42页 |
3.2.6 粘接强度测试 | 第42-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-55页 |
3.3.1 表面形貌的分析 | 第44-45页 |
3.3.2 表面化学成分分析 | 第45-47页 |
3.3.3 接触角分析 | 第47-51页 |
3.3.4 粘接强度分析 | 第51-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
4 大气射流低温等离子体对绝热材料改性效果的时效性研究 | 第57-68页 |
4.1 前言 | 第57页 |
4.2 实验部分 | 第57-59页 |
4.2.1 实验材料与设备 | 第57-58页 |
4.2.2 样品预处理及等离子体改性处理 | 第58页 |
4.2.3 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第58页 |
4.2.4 接触角测试 | 第58页 |
4.2.5 X射线光电子能谱测试(XPS) | 第58页 |
4.2.6 粘接强度测试 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-67页 |
4.3.1 表面形貌分析 | 第59-60页 |
4.3.2 表面化学成分分析 | 第60-63页 |
4.3.3 接触角分析 | 第63-66页 |
4.3.4 粘接强度分析 | 第66-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
5 结论 | 第68-70页 |
5.1 全文总结 | 第68-69页 |
5.2 创新点 | 第69页 |
5.3 展望 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
附录 | 第78页 |