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EPDM/EVA基泡沫型遇水膨胀橡胶性能的研究

第一章 绪论第1-33页
 1-1 引言第8-12页
 1-2 发泡机理的简要介绍第12-16页
  1.2.1 发泡机理的研究第12-16页
   1.2.1.1 气泡核的形成第12-14页
   1.2.1.2 气泡的膨胀过程第14-15页
   1.2.1.3 泡体的固化第15-16页
 1-3 遇水膨胀橡胶第16-22页
  1.3.1 遇水膨胀橡胶出现的背景第16-19页
   1.3.1.1 遇水膨胀橡胶的密封机理第16页
   1.3.1.2 吸水树脂的吸水机理第16-19页
  1.3.2 遇水膨胀橡胶的分类第19-20页
  1.3.3 遇水膨胀橡胶的选材及制备第20-21页
  1.3.4 遇水膨胀橡胶的应用第21-22页
 1-4 偶联剂的简要介绍第22-32页
  1.4.1 硅烷偶联剂第23-27页
   1.4.1.1 硅烷偶联剂的结构第23-24页
   1.4.1.2 硅烷偶联剂的作用机理第24-26页
   1.4.1.3 硅烷偶联剂的应用第26-27页
  1.4.2 钛酸酯偶联剂第27-31页
   1.4.2.1 钛酸酯偶联剂的结构第27-29页
   1.4.2.2 钛酸酯偶联剂的作用机理第29-30页
   1.4.2.3 钛酸酯偶联剂的应用:第30-31页
  1.4.3 其它类型偶联剂第31-32页
 1-5 本论文的设计思想第32-33页
第二章 实验部分第33-37页
 2.1 原料及助剂第33-34页
 2.2 沉淀二氧化硅的修饰第34页
  2.2.1 不同摩尔浓度的硅烷偶联剂修饰沉淀二氧化硅第34页
  2.2.2 钛酸脂偶联剂修饰沉淀二氧化硅第34页
 2.3 EPDM/EVA橡塑遇水膨胀橡胶的制备第34页
 2.4 遇水膨胀性能的测试第34-35页
  2.4.1 遇水膨胀性能第34-35页
  2.4.2 失重损失率的测定第35页
 2.5 泡沫材料的结构与性能表征第35-37页
  2.5.1 结构第35-36页
   2.5.1.1 分子结构的FTIR表征第35页
   2.5.1.2 聚集态结构的扫描电子显微镜(SEM)表征第35-36页
  2.5.2 性能表征第36-37页
   2.5.2.1 热学性能表征第36页
   2.5.2.2 力学性能第36-37页
第三章 沉淀二氧化硅的偶联剂修饰与表征第37-48页
 3-1 沉淀二氧化硅的性质与应用第37-39页
  3.1.1 沉淀二氧化硅的化学特性第37-38页
  3.1.2 沉淀二氧化硅在橡胶中的应用第38-39页
 3-2 沉淀二氧化硅的表面改性第39-46页
  3.2.1 沉淀二氧化硅的偶联剂修饰第39页
  3.2.2 偶联剂修饰的沉淀二氧化硅的热性能第39-42页
  3.2.3 偶联剂修饰的沉淀二氧化硅的FTIR表征第42-46页
 3-3 本章小结第46-48页
第四章 偶联剂修饰第48-62页
 4-1 引言第48页
 4-2 EPDM/EVA基实体与泡沫型遇水膨胀橡胶的讨论第48-56页
  4.2.1 填充乙醇浸泡沉淀二氧化硅遇水膨胀橡胶的研究第48-53页
   4.2.1.1 实验配方第49页
   4.2.1.2 遇水膨胀橡胶时间——吸水曲线与重量损失率的讨论第49-51页
   4.2.1.3 遇水膨胀橡胶力学性能的讨论第51-53页
  4.2.2 填充KH-560修饰沉淀二氧化硅的遇水膨胀橡胶的研究第53-56页
   4.2.2.1 实验配方第53-54页
   4.2.2.2 遇水膨胀橡胶时间——吸水曲线与重量损失率的讨论第54-55页
   4.2.2.3 遇水膨胀橡胶力学性能的讨论第55-56页
 4-3 偶联剂用量对遇水膨胀橡胶的影响第56-57页
 4-4 偶联剂与增容剂对遇水膨胀橡胶的影响第57-61页
 4-5 本章小结第61-62页
第五章 遇水膨胀橡胶品种设计的理论建议第62-65页
 5-1 遇水膨胀橡胶的吸水动态平衡过程第62-63页
 5-2 橡胶分子网络是影响遇水膨胀橡胶材料吸水的重要影响因素第63-65页
第六章 结论第65-66页
参考文献第66-71页
致谢第71-75页

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