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微孔PTFE电缆绝缘材料的制备和结构、性能的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第8-37页
   ·引言第8-9页
   ·射频同轴电缆简介第9-15页
     ·射频同轴电缆的用途第9-10页
     ·射频同轴电缆的特点第10页
     ·射频同轴电缆的结构第10-11页
     ·射频同轴电缆的常用材料第11页
     ·射频同轴电缆的种类第11-12页
     ·射频同轴电缆的主要电性能参数第12-14页
     ·射频同轴电缆绝缘材料的选择第14-15页
   ·聚四氟乙烯材料简介第15-27页
     ·聚四氟乙烯的制备第15-17页
       ·四氟乙烯(TFE)的合成第15页
       ·聚四氟乙烯(PTFE)的合成第15-16页
       ·聚四氟乙烯树脂的种类第16-17页
     ·聚四氟乙烯的结构第17-19页
     ·聚四氟乙烯的性能第19-23页
     ·聚四氟乙烯的成型加工第23-26页
     ·聚四氟乙烯的应用第26-27页
   ·聚四氟乙烯在射频同轴电缆中的应用第27-33页
     ·聚四氟乙烯电缆绝缘的优点第27-28页
     ·现已应用的几种聚四氟乙烯电缆绝缘形式第28-33页
     ·几种绝缘形式的比较第33页
   ·微孔聚四氟乙烯(ePTFE)拉伸的微孔形成机理第33-36页
   ·本论文研究工作的提出第36-37页
第二章 微孔聚四氟乙烯电缆绝缘的加工第37-57页
   ·引言第37-39页
   ·本章研究内容第39页
   ·实验部分第39-41页
     ·实验材料第39-40页
     ·微孔聚四氟乙烯电缆绝缘的制造加工设备第40-41页
     ·性能测试第41页
   ·结果与讨论第41-56页
     ·原料与助挤剂的混合第41-43页
       ·树脂准备第41页
       ·混合比例第41-43页
       ·混合时间第43页
     ·预制坯料压制(预压成型)第43-45页
       ·压制压力第44-45页
       ·压制速度第45页
       ·保压时间第45页
     ·推挤成型第45-53页
       ·模具设计第45-48页
       ·推挤时坯料的预热温度第48页
       ·推挤压力第48-50页
       ·推挤速度和牵引速度第50-53页
     ·干燥温度第53页
     ·烧结定型第53-56页
     ·冷却第56页
   ·本章结论第56-57页
第三章 微孔聚四氟乙烯电缆绝缘的结构和性能第57-75页
   ·引言第57页
   ·本章研究内容第57页
   ·实验部分第57-58页
     ·实验材料第57页
     ·性能测试第57-58页
   ·结果与讨论第58-74页
     ·微孔结构分析第58-63页
     ·微孔性能分析第63-67页
     ·结晶分析第67-68页
     ·取向分析第68-70页
     ·力学性能第70页
     ·电性能第70-74页
       ·介电强度第70-71页
       ·介电常数第71-74页
   ·本章结论第74-75页
第四章 微孔聚四氟乙烯电缆绝缘的应用第75-92页
   ·引言第75页
   ·本章研究内容第75-76页
   ·实验部分第76-79页
     ·电缆样品的制备第76-78页
     ·性能测试第78-79页
       ·测试方法第78-79页
       ·测试仪器与设备第79页
   ·结果与讨论第79-91页
     ·测试结果第79-85页
     ·与微孔聚四氟乙烯薄膜绕包绝缘的电缆性能比较第85-89页
     ·与国外同规格电缆产品的衰减常数性能比较第89-91页
   ·本章结论第91-92页
第五章 全文总结第92-93页
参考文献第93-98页
致谢第98-99页

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