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 |