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等离子体聚合物材料表面亲水改性老化特性研究任务书

 2020-05-03 22:08:18  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

大气压低温等离子体含有大量的高能电子、离子、激发态离子和其他活性粒子,它具有低温和高活性的非平衡特性,是一种新型的分子活化手段,被广泛应用于材料改性、生物医学、环境保护、航空航天、能源化工等领域。

等离子体材料表面改性技术是一种新型的材料表面改性方法,与传统湿法化学材料表面改性方法相比,其设备简单,适合工业化大规模连续运行,且处理过程绿色环保,无二次污染,满足国家节能环保要求,在材料表面改性领域具有极大的研究和应用价值。

聚合物薄膜材料,如涤纶树脂(pet)、尼龙(pa)、聚四氟乙烯(ptfe)、聚丙烯(pp)、聚甲基丙烯酸甲酯(pmma)等,具有优异综合性能,具有极佳的耐化学腐蚀性、耐高低温性、介电性能、电绝缘性能、自清洁性能和耐老化性能,广泛应用于服装、航空航天、石油化工、电子电器、交通运输等领域。

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2. 参考文献

[1] 梁曦东, 陈昌渔, 周远翔. 高电压工程[M]. 北京: 清华大学出版社, 2003. [2] 徐学基, 诸定昌. 气体放电物理[M]. 上海: 复旦大学出版社, 1996. [3] 邱毓昌, 张文元, 施围. 高电压工程[M]. 西安: 西安交通大学出版, 1995. [4] Kogelschatz U. Dielectric-barrier Discharge: Their History, Discharge Physics, and Industrial Application[J]. Plasma Chemistry and Plasma Processing, 2003, 23(1): 1-46. [6] Park S L, Moon J D, Lee S H, et al. Effective ozone generation utilizing a meshed-plate electrode in a dielectric-barrier discharge type ozone generator[J]. Journal of Electrostatics, 2006, 64: 275-282. [7] Takaki K, Hatanaka Y, Arima K, et al. Influence of electrode configuration on ozone synthesis and microdischarge property in dielectric barrier discharge reactor[J]. Vacuum, 2009, 83:128-132. [8] Finantu-Dinu E G, Korzec D, Teschke M, et al. Influence of the electrode layout on performance of insulated surface discharge: electrical characterization[J] Surface and Coatings Technology, 2003, 174-175: 524-529. [9] 戴乐阳, 曹彪, 曾美琴,等. 用于材料表面改性的空气介质阻挡放电发射光谱研究[J]. 中国表面工程, 2007, 20(2):11-16. [10]章程, 邵涛, 于洋,等. 纳秒脉冲介质阻挡放电特性及其聚合物材料表面改性[J]. 电工技术学报, 2010, 25(5):31-37. [11] 方志, 章程, 胡建杭,等. 空气中介质阻挡放电对聚丙烯进行表面改性的研究[J]. 真空科学与技术学报, 2008, 28(5):404-409. [12] 章程, 赵龙章, 胡建杭,等. 介质阻挡放电处理增强聚合物薄膜表面亲水性[J]. 高电压技术, 2008, 34(5):883-887. [13] 曲连续, 张犇, 张庆男, 等. PAN超滤膜的常压介质阻挡放电等离子体亲水改性[J]. 化学工业与工程, 2013, 30(1):38-41. [14] 吴云枫, 孟月东, 舒兴胜. 大气压介质阻挡放电对聚丙烯隔膜表面改性的研究[J]. 高压电器, 2010, 46(2):59-62. [15] 孙岩洲, 邱毓昌, 丁卫东. 电源频率对介质阻挡放电影响[J]. 高压电技术, 2002, 28(11):43-53. [16] 章程, 邵涛, 于洋, 等. 重复频率纳秒脉冲介质阻挡放电对聚对苯二甲酸乙二酯表面改性[J]. 强激光与粒子束, 2010, 22(3). [17] 王坤. 大气压下的介质阻挡放电对聚乙烯表面改性[D]. 大连理工大学,2006. [18] 任春生, 于红, 张家良,等. 介质阻挡放电聚乙烯表面能改性[J]. 大连理工大学学报, 2004, 44(1):31-34. [19] 王坤, 李建. 空气介质阻挡放电对聚乙烯表面吸湿性的改性研究[J]. 真空科学与技术学报, 2013, 33(4):337-341. [20] 杨浩, 方志, 解向前,等. 均匀介质阻挡放电用于材料表面改性的进展[J]. 印染, 2009, 35(10):49-54. [21] Ren C S, Wang D Z, Ma T C. Surface modification of PE film by DBD plasma in air[C] 9th asia-pacific conference on plasma science and technology. 2008:3421-3425.

3. 毕业设计(论文)进程安排

起讫日期 设计(论文)各阶段工作内容 2019.1.1至2019.1.31 毕业设计准备,准备开题报告及资料搜集 2019.2.1至2019.3.15 作开题报告,方案修改及确定 2019.3.16至2019.4.30 建立DBD实验装置和测量系统,研究各影响因素对DBD特性的影响并对聚合物材料进行亲水改性,并分析其老化特性,对结果进行分析和比较 2019.5.1至2019.5.31 撰写毕业设计论文 2019.6.1至2019.6.3 交毕业设计(论文)成果 2019.6.4至2019.6.14 指导教师分组交换审查、批改图纸和论文学生修改毕业设计(论文)并准备毕业答辩 2019.6.15 毕业答辩

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