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高温油压缩老化条件下氢化丁腈橡胶/碳纳米管复合材料的力学行为及老化性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-31页
    1.1 氢化丁腈橡胶概述第12-18页
        1.1.1 氢化丁腈橡胶发展简介第12-13页
        1.1.2 氢化丁腈橡胶的结构及性能研究第13-16页
        1.1.3 氢化丁腈橡胶的应用第16-18页
    1.2 碳纳米管/氢化丁腈橡胶复合材料第18-22页
        1.2.1 碳纳米管的概述第18-21页
        1.2.2 氢化丁腈橡胶/碳纳米管复合材料的研究第21-22页
    1.3 橡胶纳米复合材料的力学行为第22-30页
        1.3.1 超弹性行为第23-25页
        1.3.2 应力松弛第25-27页
        1.3.3 应力软化效应第27-30页
    1.4 研究目的和意义以及研究内容第30-31页
        1.4.1 研究目的和意义第30页
        1.4.2 研究内容第30-31页
第二章 实验部分第31-35页
    2.1 主要原材料第31页
    2.2 主要仪器设备第31-32页
    2.3 试样制备第32页
    2.4 复合材料的老化试验操作第32-33页
    2.5 复合材料的性能测试第33-34页
        2.5.1 拉伸性能第33页
        2.5.2 应力松弛第33-34页
        2.5.3 应力软化第34页
    2.6 复合材料的表征分析方法第34-35页
        2.6.1 FT-IR分析第34页
        2.6.2 TGA分析第34页
        2.6.3 SEM分析第34页
        2.6.4 EDS分析第34-35页
第三章 氢化丁腈橡胶/碳纳米管复合材料的应力应变行为研究第35-56页
    3.1 引言第35页
    3.2 复合材料单轴拉伸应力应变行为研究第35-44页
        3.2.1 碳纳米管用量对复合材料拉伸应力应变行为的影响第35-38页
        3.2.2 碳纳米管种类对复合材料拉伸应力应变行为的影响第38-40页
        3.2.3 老化时间对复合材料拉伸应力应变行为的影响第40-44页
    3.3 复合材料单轴压缩应力应变行为研究第44-54页
        3.3.1 碳纳米管用量对复合材料压缩应力应变行为的影响第44-47页
        3.3.2 碳纳米管种类对复合材料压缩应力应变行为的影响第47-49页
        3.3.3 老化时间对复合材料压缩应力应变行为的影响第49-52页
        3.3.4 耐油老化条件对复合材料压缩应力应变行为的影响第52-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 氢化丁腈橡胶/碳纳米管复合材料的应力软化研究第56-71页
    4.1 引言第56页
    4.2 碳纳米管用量对复合材料应力软化的影响第56-64页
    4.3 老化时间对复合材料应力软化的影响第64-67页
    4.4 耐油老化条件对复合材料应力软化的影响第67-70页
    4.5 本章小结第70-71页
第五章 氢化丁腈橡胶/碳纳米管复合材料的压缩应力松弛行为研究第71-84页
    5.1 引言第71页
    5.2 复合材料在常温下的物理松弛行为研究第71-75页
    5.3 老化后复合材料的物理松弛行为研究第75-79页
    5.4 复合材料在高温油压缩环境下的化学松弛行为研究第79-83页
    5.5 本章小结第83-84页
第六章 氢化丁腈橡胶/碳纳米管复合材料的老化表征第84-96页
    6.1 引言第84页
    6.2 FT-IR分析第84-87页
        6.2.1 老化不同时间后3~第84-85页
        6.2.2 复合材料老化后的ATR-FTIR分析第85-87页
    6.3 TGA分析第87-92页
        6.3.1 老化时间对复合材料耐热性能的影响第87-89页
        6.3.2 耐油老化条件对复合材料耐热性能的影响第89-92页
    6.4 SEM及EDS分析第92-95页
    6.5 本章小结第95-96页
结论第96-98页
参考文献第98-109页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第109-111页
致谢第111-112页
附件第112页

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