摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-37页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 石墨烯增强橡胶的研究 | 第12-14页 |
1.3 氮化硼纳米片的性质 | 第14-16页 |
1.4 氮化硼纳米片的制备方法 | 第16-21页 |
1.4.1 由上到下的方法 | 第16-19页 |
1.4.2 由下到上的方法 | 第19-21页 |
1.5 氮化硼纳米片的修饰 | 第21-26页 |
1.5.1 非共价键 | 第22-24页 |
1.5.2 路易斯酸碱 | 第24-25页 |
1.5.3 共价键 | 第25-26页 |
1.6 氮化硼纳米片/聚合物复合材料的性能 | 第26-34页 |
1.6.1 机械性能 | 第26-27页 |
1.6.2 热性能 | 第27-31页 |
1.6.3 阻隔性能和抗氧化性能 | 第31-33页 |
1.6.4 其它性能 | 第33-34页 |
1.7 本研究的目的与主要内容 | 第34-37页 |
1.7.1 本研究的目的与意义 | 第34-35页 |
1.7.2 本研究的主要内容 | 第35-36页 |
1.7.3 本研究的创新之处 | 第36-37页 |
第二章 氧化石墨烯片层大小对天然橡胶力学性能和拉伸结晶的影响 | 第37-50页 |
2.1 引言 | 第37页 |
2.2 实验部分 | 第37-39页 |
2.2.1 实验原料 | 第37页 |
2.2.2 不同尺寸氧化石墨烯的制备 | 第37-38页 |
2.2.3 NR/GO复合材料的制备 | 第38页 |
2.2.4 测试与表征 | 第38-39页 |
2.3 结果与讨论 | 第39-49页 |
2.3.1 三种不同尺寸GO的制备和表征 | 第39-41页 |
2.3.2 GO在NR/GO复合材料中的分散 | 第41-43页 |
2.3.3 GO的尺寸对NR/GO复合材料机械性能的影响 | 第43-46页 |
2.3.4 GO的尺寸对NR应变诱导结晶的影响 | 第46-49页 |
2.4 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 淤浆法制备氮化硼纳米片/橡胶导热复合材料 | 第50-67页 |
3.1 引言 | 第50页 |
3.2 实验部分 | 第50-53页 |
3.2.1 实验原料 | 第50页 |
3.2.2 BNNSs淤浆和硅烷改性淤浆的制备 | 第50-51页 |
3.2.3 SBR/BNNSs和SBR/Si-BNNSs复合材料的制备 | 第51页 |
3.2.4 测试与表征 | 第51-53页 |
3.3 结果与讨论 | 第53-65页 |
3.3.1 制备硅烷化的BNNSs淤浆 | 第53-56页 |
3.3.2 SBR/BNNSs复合材料的微观结构和机械性能 | 第56-61页 |
3.3.3 SBR/BNNSs复合材料的热导率 | 第61-65页 |
3.4 本章小结 | 第65-67页 |
第四章 聚罗丹宁包覆氮化硼纳米片及其导热复合材料 | 第67-87页 |
4.1 引言 | 第67页 |
4.2 实验部分 | 第67-70页 |
4.2.1 实验原料 | 第67-68页 |
4.2.2 聚罗丹宁包覆氮化硼纳米片的制备 | 第68页 |
4.2.3 丁苯橡胶/聚罗丹宁包覆氮化硼纳米片复合材料的制备 | 第68页 |
4.2.4 测试与表征 | 第68-70页 |
4.3 结果与讨论 | 第70-85页 |
4.3.1 制备聚罗丹宁包覆的BNNSs | 第70-75页 |
4.3.2 复合材料的形态和与填料的界面相互作用 | 第75-80页 |
4.3.3 复合材料的热导率 | 第80-85页 |
4.4 本章小结 | 第85-87页 |
第五章 氮化硼纳米片高导热膜的制备 | 第87-99页 |
5.1 引言 | 第87页 |
5.2 实验部分 | 第87-88页 |
5.2.1 实验原料 | 第87页 |
5.2.2 羧基丁腈橡胶接枝氮化硼纳米片的制备 | 第87-88页 |
5.2.3 BNNS-XNBR膜的制备 | 第88页 |
5.2.4 测试与表征 | 第88页 |
5.3 结果与讨论 | 第88-98页 |
5.3.1 XNBR接枝BNNSs的表征 | 第88-92页 |
5.3.2 BNNS-XNBR膜的形貌 | 第92-94页 |
5.3.3 BNNS-XNBR膜的性能 | 第94-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-99页 |
结论 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-121页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第121-122页 |
致谢 | 第122-124页 |
附件 | 第124页 |