| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-30页 |
| ·聚合物共混 | 第9-17页 |
| ·共混的概念 | 第9-10页 |
| ·共混物形态结构类型 | 第10-12页 |
| ·聚合物共混物的界面 | 第12-13页 |
| ·影响聚合物共混物形态结构的基本因素 | 第13-15页 |
| ·共混体系的相容性与增容作用 | 第15-17页 |
| ·氯丁橡胶 | 第17-24页 |
| ·氯丁胶的制造方法 | 第17-20页 |
| ·氯丁橡胶的基本特性 | 第20-21页 |
| ·氯丁橡胶的配合 | 第21-22页 |
| ·氯丁橡胶的加工性能 | 第22-23页 |
| ·氯丁橡胶的用途 | 第23页 |
| ·氯丁橡胶工业发展前景 | 第23-24页 |
| ·反式-1,4-聚异戊二烯(TPI) | 第24-28页 |
| ·发展历史 | 第24页 |
| ·反式1,4 聚异戊二烯的结构与性能 | 第24-26页 |
| ·反式1,4 聚异戊二烯的加工 | 第26-27页 |
| ·反式1,4 聚异戊二烯的应用 | 第27-28页 |
| ·氯丁橡胶与弹性体共混技术的研究进展 | 第28-29页 |
| ·研究内容和意义 | 第29-30页 |
| 2 实验部分 | 第30-33页 |
| ·主要原材料 | 第30页 |
| ·仪器设备 | 第30-31页 |
| ·原料准备 | 第31页 |
| ·称量配合 | 第31页 |
| ·混炼和硫化工艺 | 第31页 |
| ·测试和表征 | 第31-33页 |
| ·测试标准 | 第31页 |
| ·扫描电子显微镜分析(SEM) | 第31-32页 |
| ·动态热机械分析(DMA) | 第32页 |
| ·偏光显微镜分析 | 第32页 |
| ·电阻率的测定 | 第32-33页 |
| 3 TPI/CR 共混物结构评价及性能研究 | 第33-47页 |
| ·引言 | 第33页 |
| ·实验配方 | 第33页 |
| ·结果与讨论 | 第33-45页 |
| ·不同共混比例对硫化胶拉伸断口形貌的影响 | 第33-35页 |
| ·共混物的亚微观结构形态 | 第35-37页 |
| ·硫化胶动态粘弹性 | 第37-39页 |
| ·不同共混比例的TPI/CR 共混胶的性能 | 第39-41页 |
| ·炭黑的不同用量对TPI/CR 并用胶的性能影响 | 第41-45页 |
| ·本章结论 | 第45-47页 |
| 4 TPI 对氯丁橡胶耐寒性和绝缘性的影响 | 第47-52页 |
| ·引言 | 第47页 |
| ·基本配方 | 第47页 |
| ·结果与讨论 | 第47-50页 |
| ·硫化体系的确定 | 第47-48页 |
| ·TPI 的含量对共混体系性能的影响 | 第48-50页 |
| ·本章小结 | 第50-52页 |
| 5 酯类增塑剂对TPI/CR 共混体系低温性能的影响 | 第52-56页 |
| ·引言 | 第52页 |
| ·基本配方 | 第52页 |
| ·结果与讨论 | 第52-55页 |
| ·本章结论 | 第55-56页 |
| 6 沉淀法白炭黑对TPI/CR 共混体系绝缘性能影响 | 第56-63页 |
| ·引言 | 第56页 |
| ·基本配方 | 第56页 |
| ·结果与讨论 | 第56-62页 |
| ·偶联剂对白炭黑补强胶料性能的影响 | 第56-59页 |
| ·白炭黑的用量对TPI/CR 共混胶性能的影响 | 第59-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 7 相容剂对TPI/CR 共混物结构和性能的影响 | 第63-79页 |
| ·引言 | 第63页 |
| ·三元嵌段共聚物SIS 对TPI/CR 共混物结构和性能的影响 | 第63-69页 |
| ·基本配方 | 第63-64页 |
| ·结果与讨论 | 第64-69页 |
| ·接枝共聚物TPI-G-MMA 对TPI/CR 共混物结构和性能的影响 | 第69-78页 |
| ·基本配方 | 第69页 |
| ·TPI-g-MMA 的制备 | 第69页 |
| ·结果与讨论 | 第69-78页 |
| ·本章结论 | 第78-79页 |
| 8 结论 | 第79-81页 |
| 参考文献 | 第81-84页 |
| 致谢 | 第84-85页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第85-86页 |