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PBX氟聚合物粘结剂的辐射效应研究

中文摘要第1-14页
引言第14-16页
1 绪论第16-30页
 1.1 聚合物粘结炸药概述第16-18页
  1.1.1 聚合物粘结炸药的产生第16页
  1.1.2 聚合物粘结剂第16-18页
   1.1.2.1 聚合物粘结剂的特点第16-17页
   1.1.2.2 聚合物粘结剂的类型第17-18页
 1.2 氟聚合物粘结剂概述第18-20页
  1.2.1 氟聚合物粘结剂的产生过程第18页
  1.2.2 氟聚合物粘结剂的结构与性质第18-20页
 1.3 聚合物的辐射效应第20-24页
  1.3.1 聚合物的辐射交联效应第21-22页
   1.3.1.1 辐射交联的性质第21页
   1.3.1.2 辐射交联机理第21-22页
  1.3.2 聚合物的辐射降解第22-23页
   1.3.2.1 辐射降解的特征及其影响因素第22页
   1.3.2.2 辐射降解的机理第22-23页
  1.3.3 影响辐射交联和降解的主要因素第23页
   1.3.3.1 温度的影响第23页
   1.3.3.2 气氛的影响第23页
   1.3.3.3 添加剂的影响第23页
  1.3.4 辐射交联和降解导致高聚物性能的变化第23-24页
   1.3.4.1 化学结构的变化第23页
   1.3.4.2 物理性能的变化第23-24页
   1.3.4.3 其它性能的变化第24页
 1.4 氟聚合物辐射效应研究进展第24-29页
  1.4.1 聚四氟乙烯第24-25页
  1.4.2 氟弹性体第25-26页
  1.4.3 热缩性氟聚合物—四氟乙烯与六氟丙烯共聚物第26-27页
  1.4.4 聚氟乙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟乙烯第27-28页
  1.4.5 乙烯—三氟乙烯(ETFE)和乙烯—三氟氯乙烯(ECTFE)共聚物第28-29页
 1.5 本课题研究的意义及创新之处第29-30页
2 实验与方法第30-39页
 2.1 样品的制备及成型第30页
  2.1.1 实验材料及制备第30页
  2.1.2 样品的封装第30页
 2.2 辐照第30-31页
  2.2.1 剂量率的标定和剂量的计算第30页
  2.2.2 不同气氛及不同剂量条件下辐照第30页
  2.2.3 不同气氛及不同剂量率条件下辐照第30-31页
 2.3 辐射降解气体产物的收集及定性定量分析第31-32页
  2.3.1 色谱—质谱联用(GC-MS)分析第31页
  2.3.2 离子选择性分析第31页
  2.3.3 原子吸收光谱法分析第31页
  2.3.4 辐射降解气体产额(G)的计算第31-32页
 2.4 样品的分子量及凝胶含量的测定第32-34页
  2.4.1 分子量的测定第32-33页
   2.4.1.1 凝胶渗透色谱法(GPC)测定分子量第32页
   2.4.1.2 特性粘度的测得及其与分子量的关系第32-33页
  2.4.2 凝胶含量的测定第33-34页
 2.5 化学结构与微观形貌分析第34-36页
  2.5.1 化学结构的红外光谱分析第34页
  2.5.2 裂解气相色谱-质谱(PGC-MS)分析第34页
  2.5.3 X射线光电子能谱分析第34-35页
  2.5.4 扫描电子显微镜(SEM)分析第35页
  2.5.5 自由基的电子自旋共振谱(ESR)分析第35-36页
 2.6 力学性能测试第36-38页
  2.6.1 拉伸性能测试第36-37页
  2.6.2 压缩性能测试第37页
  2.6.3 蠕变应变性能测试第37页
  2.6.4 动态力学性能(DMA)测定第37-38页
 2.7 小结第38-39页
3 γ射线对氟橡胶F2311的结构及性能的影响第39-73页
 3.1 氟橡胶F2311辐射降解气体产物研究第39-45页
  3.1.1 气体产物定性定量第39页
  3.1.2 气氛和辐照剂量对辐射降解气体产物的影响第39-43页
   3.1.2.1 色谱—质谱联用(GC-MS)分析第39-40页
   3.1.2.2 离子选择性生电极分析测定HCl、HF的量第40-41页
   3.1.2.3 原子吸收分光光度法分析Si的量第41-42页
   3.1.2.4 氟橡胶F2311辐射降解气体产额(G)第42-43页
  3.1.3 剂量率及气氛变化对F2311辐射降解气体产物的影响第43-44页
  3.1.4 辐射降解总失重率第44-45页
 3.2 化学结构与微观形貌研究第45-57页
  3.2.1 化学结构的红外光谱分析第45-49页
  3.2.2 F2311的裂解色谱—质谱研究第49-52页
  3.2.3 微观形貌的扫描电镜观测第52-54页
  3.2.4 F2311辐照前后样品表面化学的XPS研究第54-57页
   3.2.4.1 表面元素组成的变化第55-57页
   3.2.4.2 化学位移的变化第57页
 3.3 辐射降解及动力学研究第57-62页
  3.3.1 分子量随剂量的变化规律第57-60页
  3.3.2 辐射降解动力学研究第60-62页
 3.4 辐射交联研究第62-65页
  3.4.1 凝胶含量第62-64页
  3.4.2 辐射交联参数第64-65页
 3.5 力学性能研究第65-71页
  3.5.1 拉伸性能研究第65-66页
  3.5.2 动态力学性能研究第66-71页
   3.5.2.1 剂量和气氛对动态力学性能的影响第66-69页
   3.5.2.2 动态力学性能随剂量率的变化第69-71页
 3.6 小结第71-73页
4 γ射线对氟树脂F2313的结构及性能的影响第73-102页
 4.1 氟树脂F2313辐射降解气体产物研究第73-76页
  4.1.1 气体产物定性定量第73页
  4.1.2 剂量和气氛对F2313的辐射降解产物的影响第73-75页
  4.1.3 剂量率和气氛对F2313辐射降解气体产物的影响第75页
  4.1.4 F2313辐射降解总失重第75-76页
 4.2 样品的化学结构和微观形貌研究第76-85页
  4.2.1 红外光谱分析第76页
  4.2.2 裂解气相色谱—质谱研究第76-83页
  4.2.3 X射线衍射(XRD)研究第83页
  4.2.4 微观形貌研究—扫描电镜分析第83-85页
 4.3 辐射降解及动力学研究第85-89页
  4.3.1 剂量及气氛对F2313的辐射降解分子量的影响第85-88页
  4.3.2 分子量随剂量率变化第88页
  4.3.3 辐射降解动力学研究第88-89页
 4.4 辐射交联研究第89-92页
  4.4.1 凝胶含量第89-90页
  4.4.2 辐射交联参数第90-91页
  4.4.3 凝胶含量随剂量率的变化第91-92页
 4.5 力学性能研究第92-100页
  4.5.1 拉伸性能研究第92-93页
  4.5.2 压缩性能研究第93-95页
  4.5.3 蠕变应变研究第95页
  4.5.4 动态力学性能研究第95-100页
 4.6 小结第100-102页
5 γ射线对氟树脂F2314的结构及性能的影响第102-128页
 5.1 氟树脂F2314辐射降解气体产物研究第102-105页
  5.1.1 气体产物定性定量研究第102-103页
  5.1.2 剂量和气氛对F2314的辐射降解气体产物的影响第103-104页
  5.1.3 剂量率对辐射降解气体产物的影响第104页
  5.1.4 辐射降解总失重率第104-105页
 5.2 样品的化学结构与微观形貌研究第105-113页
  5.2.1 红外光谱分析第105-106页
  5.2.2 裂解气相色谱—质谱研究第106-112页
  5.2.3 X射线衍射(XRD)研究第112页
  5.2.4 微观形貌研究—扫描电镜分析第112-113页
 5.3 辐射降解动力学研究第113-119页
  5.3.1 分子量变化与辐射降解程度第113-115页
  5.3.2 辐射降解动力学第115-116页
  5.3.3 分子量随剂量率的变化第116页
  5.3.4 凝胶含量变化第116-118页
  5.3.5 辐射交联参数第118-119页
 5.4 力学性能研究第119-126页
  5.4.1 拉伸性能研究第119-120页
  5.4.2 压缩性能研究第120-121页
  5.4.3 蠕变应变研究第121-122页
  5.4.4 动态力学性能研究第122-126页
 5.5 小结第126-128页
6 F23型氟聚合物辐射作用变化规律第128-144页
 6.1 氟聚合物辐射降解气体产物变化规律第128-131页
  6.1.1 剂量和气氛对辐射降解气体产物的影响第128-130页
  6.1.2 剂量率和气氛对辐射降解气体产物的影响第130-131页
 6.2 氟聚合物辐射降解与交联规律第131-135页
  6.2.1 分子量变化规律比较第131-132页
  6.2.2 辐射降解速度常数比较第132-134页
  6.2.3 辐射交联变化规律第134-135页
   6.2.3.1 凝胶含量变化比较第134页
   6.2.3.2 辐射交联参数比较第134-135页
 6.3 氟聚合物辐射作用力学性能及动态力学性能变化规律第135-139页
  6.3.1 拉伸性能变化规律第135-137页
   6.3.1.1 剂量和气氛对氟聚合物的拉伸性能的影响规律第135-136页
   6.3.1.2 剂量率和气氛对氟聚合物的拉伸性能的影响规律第136-137页
  6.3.2 蠕变性能变化规律第137-138页
   6.3.2.1 剂量和气氛对氟聚合物的蠕变性能的影响规律第137页
   6.3.2.2 剂量率和气氛对氟聚合物的蠕变性能的影响规律第137-138页
  6.3.3 玻璃化温度的变化规律第138-139页
   6.3.3.1 剂量和气氛对氟聚合物的玻璃化温度的影响规律第138页
   6.3.3.2 剂量率和气氛对氟聚合物的玻璃化温度的影响规律第138-139页
 6.4 电子自旋共振(ESR)研究第139-142页
 6.5 F23型氟聚合物辐射降解机理研究第142-143页
 6.6 小结第143-144页
7 结论第144-147页
 7.1 研究结论第144-145页
 7.2 三种氟聚合物在辐射场中的应用综合评价第145-146页
 7.3 进一步研究的方向第146-147页
参考文献第147-151页
附录1第151-163页
附录2第163-173页
附录3第173-186页
附录4第186-189页
附录5 论文发表统计第189-190页
附录6 学术交流情况第190-191页
致谢第191页

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