首页--工业技术论文--化学工业论文--橡胶工业论文--热塑性弹性体论文--聚酯弹性体论文

低模量宽阻域高阻尼聚氨酯弹性体的研制

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第21-37页
    1.1 引言第21页
    1.2 聚合物材料的阻尼理论第21-27页
        1.2.1 聚合物材料的吸能第21-22页
        1.2.2 时-温等效原理第22页
        1.2.3 聚合物材料阻尼机理第22-26页
        1.2.4 高分子材料阻尼性能的测试方法与评价第26-27页
    1.3 声子晶体第27-29页
        1.3.1 布拉格散射型声子晶体第28页
        1.3.2 局域共振型声子晶体第28页
        1.3.3 两种声子晶体低频性能比较第28页
        1.3.4 局域共振应用现状第28-29页
    1.4 聚氨酯材料第29-32页
        1.4.1 聚氨酯材料概述第29-30页
        1.4.2 聚氨酯材料阻尼机理第30-32页
    1.5 宽温域高阻尼PUE材料的制备第32-35页
        1.5.1 聚氨酯材料分子结构设计第32页
        1.5.2 共混第32页
        1.5.3 共聚第32-33页
            1.5.3.1 嵌段共聚第33页
            1.5.3.2 接枝共聚第33页
        1.5.4 互穿网络聚合物第33-34页
            1.5.4.1 PU/EP IPN的研究现状第33页
            1.5.4.2 PU/VER IPN的研究现状第33-34页
            1.5.4.3 聚氨酯/聚硅氧烷IPN的研究现状第34页
        1.5.5 有机-无机杂化PUE材料第34页
        1.5.6 填料/聚氨酯阻尼材料研究现状第34-35页
    1.6 本文的目的、意义及研究内容第35-37页
        1.6.1 课题的提出第35页
        1.6.2 本课题的主要研究内容第35-36页
        1.6.3 实验设想及方案第36-37页
第二章 低模量宽阻尼聚氨酯弹性体基体的制备第37-75页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验部分第37-40页
        2.2.1 实验原材料第37-38页
        2.2.2 仪器与设备第38页
        2.2.3 不同硬段结构的PUE材料的合成第38-39页
            2.2.3.1 实验方案第38页
            2.2.3.2 实验合成工艺与流程第38-39页
        2.2.4 测试方法及仪器设备第39-40页
            2.2.4.1 预聚体中-NCO%的测定第39页
            2.2.4.2 红外测试第39页
            2.2.4.3 硬度测试第39页
            2.2.4.4 机械性能测试第39-40页
            2.2.4.5 吸水率测试第40页
            2.2.4.6 热失重测试第40页
            2.2.4.7 动态力学性能测试第40页
            2.2.4.8 回弹性性能测试第40页
            2.2.4.9 热空气老化性能测试第40页
    2.3 结果与讨论第40-73页
        2.3.1 不同异氰酸酯种类对PUE性能的影响第40-51页
            2.3.1.1 不同多异氰酸酯PUE的合成第40-41页
            2.3.1.2 异氰酸酯种类的PUE的FTIR分析第41-43页
            2.3.1.3 异氰酸酯种类对PUE硬度的影响第43-44页
            2.3.1.4 异氰酸酯种类对PUE机械性能的影响第44-46页
            2.3.1.5 异氰酸酯种类对PUE动态力学的影响第46-48页
            2.3.1.6 异氰酸酯种类对PUE热力学性能的影响第48-50页
            2.3.1.7 小结第50-51页
        2.3.2 扩链交联剂种类对PUE性能的影响第51-59页
            2.3.2.1 不同扩链交联剂PUE的合成第51-52页
            2.3.2.2 不同扩链交联剂种类PUE的FTIR分析第52页
            2.3.2.3 扩链交联剂种类对PUE硬度的影响第52-53页
            2.3.2.4 扩链交联剂种类对PUE力学性能的影响第53-54页
            2.3.2.5 不同扩链剂种类对PUE吸水率的影响第54-55页
            2.3.2.6 不同扩链剂种类对PUE动态力学的影响第55-58页
            2.3.2.7 小结第58-59页
        2.3.3 -NCO%含量对HMDI型PUE性能的影响第59-66页
            2.3.3.1 -NCO%含量HMDI型PUE的合成第59页
            2.3.3.2 -NCO%含量HMDI型PUE的FTIR分析第59-60页
            2.3.3.3 -NCO%含量对HMDI型PUE硬度、回弹率的影响第60-61页
            2.3.3.4 -NCO%含量对HMDI型PUE机械性能的影响第61-62页
            2.3.3.5 -NCO%含量对HMDI型PUE动态力学的影响第62-63页
            2.3.3.6 -NCO%含量对HMDI型PUE热力学的影响第63-65页
            2.3.3.7 小结第65-66页
        2.3.4 不同R值对HMDI型PUE性能的影响第66-73页
            2.3.4.1 R值的HMDI型PUE的合成第66页
            2.3.4.2 R值HMDI型PUE的FTIR分析第66-68页
            2.3.4.3 R值HMDI型PUE的硬度、力学性能分析第68-69页
            2.3.4.4 R值对HMDI型PUE的吸水率的影响第69-70页
            2.3.4.5 R值对HMDI型PUE的热力学性能的影响第70-71页
            2.3.4.6 HMDI型PUE的热老化性能的影响第71-72页
            2.3.4.7 小结第72-73页
    2.4 本章小结第73-75页
第三章 HMDI型PUE的改性的制备与研究第75-93页
    3.1 引言第75页
    3.2 实验部分第75-80页
        3.2.1 实验材料第75-76页
        3.2.2 使用仪器与设备第76页
        3.2.3 HMDI型PUE的改性试样的制备第76-79页
            3.2.3.1 实验方案第76-78页
            3.2.3.2 实验工艺与流程第78-79页
        3.2.4 测试方法及仪器设备第79-80页
            3.2.4.1 预聚体中剩余-NCO%含量的测定第79页
            3.2.4.2 红外测试第79页
            3.2.4.3 硬度测试第79-80页
            3.2.4.4 力学性能测试第80页
            3.2.4.5 吸水率测试第80页
            3.2.4.6 热失重测试第80页
            3.2.4.7 动态力学性能测试第80页
            3.2.4.9 热空气老化性能测试第80页
    3.3 结果与讨论第80-91页
        3.3.1 反应机理及红外光谱分析第80-83页
        3.3.2 E-51改性HMDI型PUE的硬度分析第83页
        3.3.3 E-51改性HMDI型PUE的力学性能分析第83-84页
        3.3.4 E-51改性HMDI型PUE的吸水率分析第84-85页
        3.3.5 E-51改性HMDI型PUE的动态力学性能分析第85-87页
        3.3.6 E-51改性HMDI型PUE的热失重分析第87-89页
        3.3.7 E-51改性HMDI型PUE的热老化分析第89-91页
    3.4 本章小结第91-93页
第四章 填料对HMDI型PUE复合材料的性能研究第93-109页
    4.1 引言第93页
    4.2 实验部分第93-97页
        4.2.1 实验材料第93-94页
        4.2.2 使用仪器与设备第94页
        4.2.3 HMDI型PUE的复合材料试样的制备第94-96页
            4.2.3.1 实验方案第94-95页
            4.2.3.2 实验工艺与流程第95-96页
        4.2.4 测试方法及仪器设备第96-97页
            4.2.4.1 预聚体中剩余-NCO%含量的测定第96页
            4.2.4.2 红外测试第96页
            4.2.4.3 硬度测试第96-97页
            4.2.4.4 力学性能测试第97页
            4.2.4.5 吸水率测试第97页
            4.2.4.6 热失重测试第97页
            4.2.4.7 动态力学性能测试第97页
            4.2.4.8 扫描电子显微镜第97页
    4.3 结果与讨论第97-107页
        4.3.1 红外光谱分析第97-99页
        4.3.2 HMDI型PUE复合材料的硬度分析第99-100页
        4.3.3 HMDI型PUE复合材料的力学性能分析第100-102页
        4.3.4 HMDI型PUE复合材料的耐水性分析第102-103页
        4.3.5 HMDI型PUE复合材料的表面形貌分析第103-106页
        4.3.6 HMDI型PUE复合材料的动态力学性能分析第106-107页
        4.3.7 HMDI型PUE复合材料的热失重性能分析第107页
    4.4 本章小结第107-109页
第五章 结论第109-111页
    5.1 结论第109-110页
    5.2 展望第110-111页
参考文献第111-117页
致谢第117-119页
研究成果及发表的学术论文第119-121页
作者和导师简介第121-123页
附件第123-124页

论文共124页,点击 下载论文
上一篇:基于内部营销的质量管理体系研究
下一篇:基于本体和服务组合的电信业务流程管理