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离子交换法制备聚酰亚胺/氧化铝复合薄膜及电晕老化机理

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第16-32页
    1.1 聚酰亚胺概述第16-17页
    1.2 聚酰亚胺的性能与应用第17-21页
    1.3 聚酰亚胺复合材料的制备方法第21-24页
        1.3.1 原位分散法第21页
        1.3.2 外部沉积法第21-22页
        1.3.3 原位沉积法第22页
        1.3.4 溶胶-凝胶法第22-23页
        1.3.5 离子交换法第23-24页
    1.4 耐电晕聚酰亚胺复合材料的研究进展第24-30页
    1.5 课题的研究内容以及意义第30-32页
        1.5.1 课题来源第30页
        1.5.2 研究内容和意义第30-32页
第2章 实验材料与测试方法第32-35页
    2.1 主要实验原料第32页
    2.2 主要实验仪器第32-33页
    2.3 分析测试方法和设备第33-34页
        2.3.1 形貌分析第33页
        2.3.2 结构表征第33页
        2.3.3 透光性测试第33页
        2.3.4 力学性能测试第33-34页
        2.3.5 击穿强度测试第34页
        2.3.6 耐电晕测试第34页
        2.3.7 热稳定性测试第34页
    2.4 本章小结第34-35页
第3章 水解时间对聚酰亚胺薄膜力学性能的影响第35-49页
    3.1 实验过程第35页
    3.2 结果分析第35-45页
        3.2.1 薄膜厚度的变化第35-36页
        3.2.2 薄膜水解层厚度分析第36-37页
        3.2.3 薄膜化学结构分析第37-38页
        3.2.4 薄膜有序度分析第38-40页
        3.2.5 薄膜表面形貌分析第40-44页
        3.2.6 薄膜力学性能分析第44-45页
    3.3 薄膜力学性能变化机理分析第45-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第4章 离子交换法制备聚酰亚胺/氧化铝复合薄膜第49-70页
    4.1 聚酰亚胺/氧化铝复合薄膜的制备过程第49-50页
    4.2 结果分析第50-69页
        4.2.1 复合薄膜厚度的变化第50-51页
        4.2.2 薄膜断面形貌分析第51-53页
        4.2.3 薄膜表面形貌分析第53-59页
        4.2.4 氧化铝含量分析第59-60页
        4.2.5 薄膜化学结构分析第60-62页
        4.2.6 薄膜有序度分析第62-63页
        4.2.7 薄膜透光性分析第63-64页
        4.2.8 薄膜热稳定性分析第64-66页
        4.2.9 薄膜击穿场强分析第66-67页
        4.2.10 薄膜耐电晕性能分析第67-69页
    4.3 本章小结第69-70页
第5章 聚酰亚胺薄膜电晕老化击穿过程分析第70-83页
    5.1 实验过程第70-72页
        5.1.1 试样的准备第70页
        5.1.2 耐电晕测试系统第70-71页
        5.1.3 取样位置的选择第71-72页
    5.2 结果分析第72-82页
        5.2.1 纯膜表面老化形貌分析第72-73页
        5.2.2 纯膜击穿点形貌分析第73-74页
        5.2.3 纯膜击穿点位置分析第74-75页
        5.2.4 复合薄膜表面老化形貌分析第75-77页
        5.2.5 复合薄膜击穿点形貌分析第77页
        5.2.6 复合薄膜击穿点位置分析第77-78页
        5.2.7 薄膜质量损失分析第78-79页
        5.2.8 薄膜电晕击穿机理分析第79-82页
    5.3 本章小结第82-83页
第6章 聚酰亚胺薄膜电晕老化降解动力学研究第83-109页
    6.1 聚酰亚胺薄膜热降解动力学分析第83-92页
        6.1.1 聚合物热老化反应动力学基础第83-84页
        6.1.2 聚合物热老化反应常用公式第84-88页
        6.1.3 聚酰亚胺热老化降解动力学分析第88-92页
    6.2 聚酰亚胺薄膜在电晕放电下降解动力学分析第92-107页
        6.2.1 实验设计第92-93页
        6.2.2 模型建立的假设条件第93-94页
        6.2.3 模型的建立第94-96页
        6.2.4 纯聚酰亚胺薄膜的降解动力学分析第96-99页
        6.2.5 复合薄膜的降解动力学分析第99-103页
        6.2.6 薄膜的电晕降解机理分析第103-107页
    6.3 本章小结第107-109页
结论第109-111页
参考文献第111-122页
附录第122-123页
攻读学位期间发表的学术论文第123-124页
致谢第124页

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