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表面改性白炭黑在绿色轮胎胎面胶中的应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 白炭黑概述第12-15页
        1.2.1 白炭黑的结构与性质第12页
        1.2.2 白炭黑的制备方法分类第12-13页
        1.2.3 白炭黑的补强机理与表面改性第13-15页
        1.2.4 白炭黑在聚合物中的应用第15页
    1.3 绿色轮胎胎面胶的研究第15-18页
        1.3.1 绿色轮胎胎面用复合材料的胶种与补强填料第15-18页
        1.3.2 绿色轮胎胎面胶的优点第18页
    1.4 选题依据与主要研究内容第18-21页
        1.4.1 选题依据第18-19页
        1.4.2 主要研究内容第19-21页
    参考文献第21-27页
第二章 SSBR/NR/nano-SiO_2纳米复合材料的制备及性能第27-41页
    2.1 实验部分第27-29页
        2.1.1 实验原料第27-28页
        2.1.2 主要实验设备第28页
        2.1.3 SSBR/NR/nano-Si O2纳米复合材料的制备第28-29页
    2.2 表征与性能测试第29-30页
    2.3 结果与讨论第30-39页
        2.3.1 白炭黑的结构表征第30-33页
        2.3.2 DNS-3 用量对SSBR/NR/SiO_2纳米复合材料力学性能的影响第33-35页
        2.3.3 白炭黑种类对SSBR/NR/SiO_2纳米复合材料的性能影响第35-37页
        2.3.4 不同双键含量修饰的白炭黑对SSBR/NR/nano-SiO_2性能的影响第37-39页
    2.4 本章小结第39-40页
    参考文献第40-41页
第三章 表面改性白炭黑填充SSBR/BR胶料的制备及性能探究第41-61页
    3.1 实验部分第41-42页
        3.1.1 实验原料第41-42页
        3.1.2 主要实验设备第42页
        3.1.3 SSBR/BR/nano-SiO_2纳米复合材料的制备第42页
    3.2 表征与性能测试第42页
    3.3 结果与讨论第42-58页
        3.3.1 不同种类白炭黑在橡胶基体中的分散性第42-43页
        3.3.2 白炭黑种类对SSBR/BR/Nano-SiO_2纳米复合材料性能影响第43-49页
        3.3.3 白炭黑用量对SSBR/BR/nano-SiO_2纳米复合材料性能影响第49-55页
        3.3.4 不同双键含量修饰的白炭黑对SSBR/BR/nano-SiO_2性能的影响第55-58页
    3.4 本章小结第58-60页
    参考文献第60-61页
第四章 Si69原位改性白炭黑及其对SSBR/BR性能的研究第61-75页
    4.1 实验部分第62-63页
        4.1.1 实验原料第62-63页
        4.1.2 主要实验仪器设备第63页
        4.1.3 SSBR/BR/nano-SiO_2纳米复合材料的制备第63页
    4.2 表征与性能测试第63-64页
    4.3 结果与讨论第64-72页
        4.3.1 纳米二氧化硅的结构表征第64-66页
        4.3.2 Si69不同修饰比改性的白炭黑在SSBR/BR中的分散性第66-67页
        4.3.3 Si69不同修饰比对混炼胶的硫化与加工性能的影响第67-68页
        4.3.4 Si69不同修饰比对混炼胶物理性能的影响第68-69页
        4.3.5 Si69不同修饰比对橡胶硫化胶耐磨性能的影响第69-70页
        4.3.6 Si69不同修饰比对橡胶硫化胶热老化性能的影响第70-71页
        4.3.7 Si69不同修饰比对白炭黑补强SSBR/BR的动态力学性能的影响第71-72页
    4.4 本章小结第72-73页
    参考文献第73-75页
第五章 结论与展望第75-77页
    5.1 结论第75-76页
    5.2 问题与展望第76-77页
个人简历第77-79页
硕士期间科研成果第79-81页
致谢第81-82页

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