摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第17-31页 |
1.1 隔震橡胶支座概述 | 第17-19页 |
1.1.1 橡胶支座的作用原理 | 第17-18页 |
1.1.2 橡胶隔震支座的分类 | 第18页 |
1.1.3 橡胶支座的应用 | 第18-19页 |
1.2 隔震支座橡胶材料 | 第19-26页 |
1.2.1 天然橡胶 | 第19-20页 |
1.2.2 高阻尼橡胶材料 | 第20-24页 |
1.2.3 影响橡胶材料阻尼性能的因素 | 第24-26页 |
1.3 天然橡胶共混材料及分子间相容性的研究 | 第26-27页 |
1.4 环氧化天然橡胶 | 第27-28页 |
1.5 本课题的研究目的及意义 | 第28-29页 |
1.6 研究内容 | 第29页 |
1.7 创新点 | 第29-31页 |
第二章 实验部分 | 第31-39页 |
2.1 实验配方设计 | 第31-33页 |
2.1.1 实验原材料 | 第31页 |
2.1.2 实验配方 | 第31-33页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第33-34页 |
2.3 材料制备工艺 | 第34-37页 |
2.3.1 不同配比天然橡胶/丁腈橡胶/AO-60复合材料的制备 | 第34-35页 |
2.3.2 天然橡胶/丁腈橡胶/AO-60/环氧化天然橡胶复合材料的制备 | 第35-36页 |
2.3.3 不同配比天然橡胶/丁腈橡胶/AO-60/ENR50复合材料的制备 | 第36-37页 |
2.4 性能测试 | 第37-39页 |
第三章 NR/NBR/AO-60橡胶复合材料 | 第39-49页 |
3.1 受阻酚AO-60的基本性质 | 第39页 |
3.2 高阻尼NBR/AO-60复合材料 | 第39-41页 |
3.2.1 DSC分析 | 第39-40页 |
3.2.2 动态力学性能分析 | 第40页 |
3.2.3 力学性能分析 | 第40-41页 |
3.3 不同配比NR/NBR/AO-60橡胶复合材料 | 第41-48页 |
3.3.1 硫化特性分析 | 第41-42页 |
3.3.2 微观结构分析 | 第42-43页 |
3.3.3 热性能分析 | 第43-44页 |
3.3.4 动态力学性能分析 | 第44-46页 |
3.3.5 RPA分析 | 第46页 |
3.3.6 力学性能分析 | 第46-48页 |
3.4 小结 | 第48-49页 |
第四章 NR/NBR/AO-60/ENR橡胶复合材料 | 第49-77页 |
4.1 不同环氧度ENR的基本性能 | 第49-52页 |
4.1.1 硫化特性分析 | 第49-50页 |
4.1.2 热性能分析 | 第50-51页 |
4.1.3 动态力学性能分析 | 第51页 |
4.1.4 力学性能分析 | 第51-52页 |
4.2 ENR环氧度对NR/NBR/AO-60//ENR复合材料的影响 | 第52-58页 |
4.2.1 硫化特性分析 | 第52-53页 |
4.2.2 微观结构分析 | 第53-54页 |
4.2.3 热性能分析 | 第54-55页 |
4.2.4 动态力学性能分析 | 第55-56页 |
4.2.5 应变诱导结晶分析 | 第56-57页 |
4.2.6 力学性能分析 | 第57-58页 |
4.3 ENR含量对NR/NBR/AO-60/ENR复合材料的影响 | 第58-66页 |
4.3.1 硫化特性分析 | 第59页 |
4.3.2 热性能分析 | 第59-61页 |
4.3.3 动态力学性能分析 | 第61-62页 |
4.3.4 RPA分析 | 第62-63页 |
4.3.5 力学性能分析 | 第63-66页 |
4.4 不同配比的NR/NBR/AO-60/ENR50橡胶复合材料 | 第66-77页 |
4.4.1 微观结构分析 | 第66-70页 |
4.4.2 热性能分析 | 第70-71页 |
4.4.3 阻尼性能分析 | 第71-74页 |
4.4.4 力学性能分析 | 第74-75页 |
4.4.5 小结 | 第75-77页 |
第五章 天然橡胶/石油树脂复合材料 | 第77-83页 |
5.1 硫化特性分析 | 第77-78页 |
5.2 阻尼性能分析 | 第78-80页 |
5.3 力学性能分析 | 第80-81页 |
5.4 小结 | 第81-83页 |
第六章 结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-89页 |
致谢 | 第89-91页 |
研究成果及学术论文 | 第91-93页 |
作者和导师简介 | 第93-95页 |
附件 | 第95-96页 |