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大气射流低温等离子体对丁腈橡胶绝热材料的改性研究

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

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