摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 课题背景 | 第16页 |
1.2 短纤维及其预处理技术 | 第16-25页 |
1.2.1 短纤维概述 | 第16-19页 |
1.2.2 短纤维增强橡胶复合材料 | 第19页 |
1.2.3 短纤维补强橡胶存在的问题 | 第19-20页 |
1.2.4 短纤维的预处理及其研究进展 | 第20-25页 |
1.2.4.1 芳纶浆粕的预处理 | 第20-22页 |
1.2.4.2 纤维素纤维的预处理 | 第22-24页 |
1.2.4.3 玄武岩纤维的预处理 | 第24-25页 |
1.3 短纤维在耐烧蚀聚合物复合材料中的应用 | 第25-27页 |
1.3.1 耐烧蚀材料概述 | 第25页 |
1.3.2 耐烧蚀短纤维增强聚合物复合材料 | 第25-27页 |
1.4 橡胶陶瓷化技术进展 | 第27-30页 |
1.4.1 陶瓷化聚合物 | 第27-28页 |
1.4.2 聚合物陶瓷化机理 | 第28-29页 |
1.4.3 聚合物陶瓷化在耐烧蚀材料中的应用 | 第29-30页 |
1.5 耐烧蚀输送带的发展 | 第30-32页 |
1.5.1 输送带概述 | 第30-31页 |
1.5.2 耐烧蚀输送带及其进展 | 第31-32页 |
1.6 课题意义 | 第32-34页 |
1.6.1 本课题的研究内容 | 第32-33页 |
1.6.2 本课题的研究意义 | 第33页 |
1.6.3 本课题的创新点 | 第33-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-40页 |
2.1 实验主要原料和基本配方 | 第34-35页 |
2.1.1 实验主要原料 | 第34页 |
2.1.2 实验基础配方 | 第34-35页 |
2.2 实验设备仪器 | 第35页 |
2.3 样品制备 | 第35-36页 |
2.3.1 干混高搅法预处理AP和CCF | 第35-36页 |
2.3.2 实验样品的制备 | 第36页 |
2.3.3 薄膜压片的制备 | 第36页 |
2.4 测试与表征 | 第36-40页 |
2.4.1 硫化性能测试 | 第36页 |
2.4.2 力学性能测试 | 第36-37页 |
2.4.3 烧蚀性能测试 | 第37页 |
2.4.4 热失重仪(TGA)测试 | 第37页 |
2.4.5 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第37页 |
2.4.6 X射线衍射仪(XRD)测试 | 第37-38页 |
2.4.7 傅里叶红外光谱仪(FTIR)测试 | 第38-40页 |
第三章 结果与讨论 | 第40-74页 |
3.1 干混高搅法预处理芳纶浆粕 | 第40-52页 |
3.1.1 芳纶浆粕母胶的分散性能的优化 | 第41-44页 |
3.1.2 芳纶浆粕母胶的粘合性能的优化 | 第44-52页 |
3.1.2.1 PIB接枝改性芳纶浆粕纤维 | 第44-47页 |
3.1.2.2 硅烷偶联剂改性对芳纶浆粕界面粘合的影响 | 第47-52页 |
3.1.3 小结 | 第52页 |
3.2 预处理短纤维在耐烧蚀输送带中的应用 | 第52-66页 |
3.2.1 耐烧蚀橡胶基础配方的研制 | 第52-54页 |
3.2.2 短纤维—橡胶耐烧蚀材料 | 第54-58页 |
3.2.2.1 短纤维对橡胶烧蚀性能的影响 | 第54-56页 |
3.2.2.2 短纤维与阻燃剂IFR的协同作用 | 第56-58页 |
3.2.3 短纤维耐烧蚀机理研究 | 第58-63页 |
3.2.3.1 短纤维对橡胶的热学性能影响 | 第58-60页 |
3.2.3.2 短纤维对橡胶导热系数的影响 | 第60-61页 |
3.2.3.3 短纤维-橡胶烧蚀材料碳层微观形貌结构 | 第61-63页 |
3.2.4 短纤维对橡胶力学性能的影响 | 第63-66页 |
3.2.5 小结 | 第66页 |
3.3 橡胶陶瓷化在耐烧蚀输送带覆盖胶的应用 | 第66-74页 |
3.3.1 橡胶陶瓷化基础配方的研制 | 第66-68页 |
3.3.2 不同成分对橡胶陶瓷化性能的影响 | 第68-70页 |
3.3.3 橡胶陶瓷化机理研究 | 第70-72页 |
3.3.4 小结 | 第72-74页 |
第四章 结论 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
研究成果及已经发表的学术论文 | 第84-86页 |
作者和导师简介 | 第86-88页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第88-89页 |