玻璃表面改性对碱催化胶水粘结性能的影响任务书
2020-04-26 12:55:58
1. 毕业设计(论文)的内容和要求
主要内容包括: 高真空严酷使用条件下,玻璃的超强表面粘结用途重大,但是国内相关研究空白。
本课题针对此问题,合成出一种特殊碱催化胶水,研究其配方中加入硅铝组分对玻璃粘结效果的影响。
通过溶液混合的方法加入不同含量的硅铝复合物,利用ftir分析其基团结构。
2. 参考文献
[ 1] H. S. Kim and T. L. Schmitz, Precis. Eng. 37, 23#8211;32 (2013). [2]郭宗宽, 蔡荣根, 张元仲. 引力波探测: 引力波天文学的新时代, 2016,34(3):30-33. [3]冯衍. 激光干涉引力波探测器#8212;人类的宇宙助听器, 2016, 45(5): 293-299. [4]Rowan S, Twyford SM, Hough J, Gwo DH, Route R, Mechanical losses associated with the technique of hydroxide-catalysis bonding of fused silica. PHYSICS LETTERS A, 1998, 246(6): 471-478. [5]Elliffe EJ, Bogenstahl J, Deshpande A, Hough J, Killow C. et al. Hydroxide-catalysis bonding for stable optical systems for space CLASSICALAND QUANTUM GRAVITY, 2005,22(10): S257#8211;S267. [6]van Veggel AA, Scott J, Skinner DA, Bezensek B, Cunningham W, et al. CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY, 2009, 26(17): 5007-5015. [7]Haughian KA. PhD thesis, University of Glasgow, 2011. [8] C. Everitt, D. B. DeBra, B. W. Parkinson, J. P. Turneaure, J. W.Conklin, et al., Phys. Rev. Lett. 106, 221101 (2011). [9] D.-H. Gwo, S. Wang, K. A. Bower, D. E. Davidson, P. Ehren-berger, et al., Adv. Space Res. 32, 1401#8211;1405 (2003). [10] E. D. Fitzsimons, J. Bogenstahl, J. Hough, C. J. Killow,M. Perreur-Lloyd, et al., Appl. Optics 52, 2527#8211;2530 (2013). [11] G. Cagnoli, L. Gammaitoni, J. Hough, J. Kovalik, S. McIntosh,et al., Phys. Rev. Lett. 85, 2442#8211;2445 (2000) [12] K. Somiya (for the KAGRA collaboration), Classical Quant. Grav.29, 124007 (2012).[30] P. E. MacKay, N. L. Beveridge and T. Wood, Proc. SPIE 8884,Optifab 2013, 88841N (2013). [13] S. Rowan, J. Hough, E. Elliffe, UK Patent no. 040 7953.9 (2004). [14] M. Strachan, D. Montgomery, R. Myers, K. Cooke, J. Hampshire,et al., Proc. SPIE 7736, 773664 (2010). [15]Gwo DH. US Patent no. US6284085B1, 2001. [16]Gwo DH. US Patent no. US6548176, 2003. [17]van Veggel AA, Killow CJ. Hydroxide catalysis bonding for astronomical instruments. Adv. Opt. Techn., 2014, 3(3): 293#8211;307. [18]Haughian KA. PhD thesis, University of Glasgow, 2011. [19]A. Einstein. Naherungsweise Integration der Feldgleichungen der Gravitation. Sitzungsber Preuss. Akad. Wiss, 688, 1916. [20] A. J. Weinstein for the LIGO Scientific Collaboration and the Virgo Collaboration, J. Phys. Conf. Ser. 375, 062001 (2012). [21] P. Amaro-Seoane, S. Aoudia, S. Babak, P. Bin#233;truy, E. Berti et al., Class. Quantum Grav. 29, 124016 (2012)
3. 毕业设计(论文)进程安排
18. 12.31-19.1.11 文献查阅,了解课题 19. 2.25-19.3.10 英文文献翻译以及完成开题报告 19.3.11-19.4.4 按照实验计划进行试验 19.4.5-19.4.7 清明节休假 19.4.8-19.4.28 按照实验计划进行试验 19.4.29-19.4.30 进行中期检查 19.5.1-19.5.3 劳动节休假 19.5.4-19.5.31 进行实验并整理数据 19.6.1-19.6.9 撰写完成毕业论文 19.6.10-19.6.16 毕业论文答辩
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