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基于叠氮粘合剂的弹性体和推进剂力学性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
注释表第21-23页
1 绪论第23-44页
    1.1 研究背景和意义第23-24页
    1.2 叠氮粘合剂第24-32页
        1.2.1 GAP弹性体第27-31页
        1.2.2 BAMO-THF弹性体第31-32页
    1.3 叠氮聚醚推进剂第32-36页
        1.3.1 国外叠氮聚醚推进剂研究第33-35页
        1.3.2 国内叠氮聚醚推进剂研究进展第35-36页
    1.4 固体推进剂宽温力学性能第36-41页
        1.4.1 国外固体推进剂力学性能第38-39页
        1.4.2 国内固体推进剂力学性能第39-41页
    1.5 本论文研究目的和内容第41-44页
        1.5.1 研究目的第41页
        1.5.2 研究内容第41-44页
2 GAP嵌段共聚型弹性体的制备及其力学性能第44-78页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 GAP-PCL共聚型TPEs的制备及其力学性能第45-50页
        2.2.1 实验部分第45-46页
        2.2.2 结果与讨论第46-50页
    2.3 硝酸酯增塑剂对GAP-PCL共聚型TPEs性能影响第50-53页
        2.3.1 实验部分第50-51页
        2.3.2 结果与讨论第51-53页
    2.4 GAP-PTMG共聚型TPEs的微相结构与力学性能第53-63页
        2.4.1 实验部分第53-55页
        2.4.2 结果与讨论第55-63页
    2.5 GAP基TPEs/NC共混聚合物的制备及结构性能研究第63-69页
        2.5.1 实验部分第64-65页
        2.5.2 结果与讨论第65-69页
    2.6 低交联度GAP聚氨酯弹性体的制备及其宽温力学性能第69-76页
        2.6.1 实验部分第69-70页
        2.6.2 结果与讨论第70-76页
    2.7 本章小结第76-78页
3 BAMO-THF型聚氨酯弹性体的制备及其力学性能第78-93页
    3.1 前言第78页
    3.2 BAMO-THF基TPEs的一步法制备及力学性能第78-87页
        3.2.1 实验部分第79-80页
        3.2.2 结果与讨论第80-87页
    3.3 BAMO-THF热固性聚氨酯弹性体的制备及力学性能第87-92页
        3.3.1 实验部分第87-88页
        3.3.2 结果与讨论第88-92页
    3.4 本章小结第92-93页
4 叠氮聚醚推进剂的制备第93-101页
    4.1 前言第93页
    4.2 叠氮聚醚推进剂的制备第93-96页
        4.2.1 原料第93页
        4.2.2 制备过程第93-95页
        4.2.3 测试仪器及条件第95-96页
    4.3 结果与讨论第96-100页
        4.3.1 药浆粘度第96页
        4.3.2 能量性能第96页
        4.3.3 叠氮聚醚推进剂宽温拉伸力学性能第96-97页
        4.3.4 叠氮聚醚推进剂低温粘弹性能第97-100页
    4.4 本章小结第100-101页
5 叠氮聚醚推进剂低温动态力学行为第101-114页
    5.1 前言第101页
    5.2 低温脆性研究第101-104页
        5.2.1 BAMO-THF基体分子链段活化能的计算第102-103页
        5.2.2 脆化参数的分析第103-104页
    5.3 模量主曲线的建立第104-106页
    5.4 低温快速加载下推进剂粘弹性考察第106-108页
    5.5 叠氮聚醚推进剂模拟冲击试验第108-113页
        5.5.1 实验表征第108-110页
        5.5.2 结果与讨论第110-113页
    5.6 本章小结第113-114页
6 叠氮聚醚推进剂高温力学行为第114-130页
    6.1 引言第114-115页
    6.2 叠氮聚醚推进剂的高温蠕变力学行为研究第115-122页
        6.2.1 实验表征第115-116页
        6.2.2 结果与讨论第116-122页
    6.3 叠氮聚醚推进剂应力松弛力学行为研究第122-128页
        6.3.1 实验表征第123页
        6.3.2 结果与讨论第123-128页
    6.4 本章小结第128-130页
7 叠氮聚醚推进剂宽温应力-应变关系第130-145页
    7.1 引言第130页
    7.2 叠氮聚醚推进剂应力-应变关系分析第130-134页
        7.2.1 应力-应变曲线第130-131页
        7.2.2 屈服强度与屈服应变分析第131页
        7.2.3 温度及加载率影响第131-134页
    7.3 叠氮聚醚推进剂应力-应变本构关系第134-144页
        7.3.1 非线性特征的界定第134-135页
        7.3.2 时温等效原理在非线性阶段适用性验证研究第135-139页
        7.3.3 非线性模型对应力响应曲线的预测第139-144页
    7.4 本章小结第144-145页
8 结论第145-149页
    8.1 主要结论第145-147页
    8.2 本文创新点第147页
    8.3 研究展望第147-149页
致谢第149-150页
参考文献第150-164页
附录第164-165页

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