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 |