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不饱和羧酸金属盐原位聚合增强POE纳米复合材料

前言第1-10页
第1章 文献综述第10-26页
   ·橡胶纳米复合材料及纳米复合技术第10-17页
     ·传统增强与纳米增强概念第10-11页
     ·直接共混法生成橡胶纳米复合材料第11页
     ·原位法生成橡胶纳米复合材料第11-15页
       ·原位SiO2/橡胶纳米复合材料第12-13页
       ·原位成纤纤维/橡胶纳米复合材料第13页
       ·丙稀酸金属盐/橡胶纳米复合材料第13-15页
     ·粘土/橡胶纳米复合材料第15-17页
   ·不饱和羧酸金属盐在橡胶中的应用研究第17-20页
     ·作为交联助剂第17-18页
     ·作为橡胶反应性增强助剂第18-19页
     ·小结第19-20页
   ·离聚物相关研究简述第20-21页
   ·聚烯烃热塑性弹性体(POES)及其应用研究第21-23页
     ·Insite技术和POEs第21页
     ·POEs的应用研究第21-23页
   ·坦克履带板着地胶(TTRP)的研究第23-25页
     ·TTRP的功能与研究意义第23页
     ·TTRP的寿命与损坏机理第23-24页
     ·TTRP胶料配合的研究第24-25页
   ·结束语第25-26页
第2章 实验第26-32页
   ·原材料和基本配方第26-27页
     ·原材料第26-27页
     ·基本配方第27页
   ·实验设备和仪器第27-28页
   ·加工工艺第28-29页
     ·混炼工艺第28-29页
     ·硫化工艺第29页
   ·测试第29-32页
     ·SEM和TEM观测第29页
     ·DSC第29-30页
     ·DMA第30页
     ·常规物理机械性能第30页
     ·应力应变实验和变温强度实验第30-31页
     ·抽提实验第31-32页
第3章 结果与讨论第32-71页
   ·纳米分散结构的生成第32-44页
     ·电子显微观测第32-39页
       ·丙烯酸金属盐类粉末第32-33页
       ·不同反应程度胶料的SEM观测第33-37页
       ·TEM观察第37-39页
     ·DSC测试第39-40页
     ·抽提实验第40页
     ·纳米结构成因探讨第40-44页
   ·ZDMA原位聚合增强POE纳米复合材料的配合与加工工艺研究第44-55页
     ·配合第44-51页
       ·不同的增强剂和引发剂第44-45页
       ·634的用量第45-48页
       ·双2,5的用量第48-51页
     ·加工工艺第51-54页
       ·混炼方式第51-52页
       ·混炼时间第52页
       ·硫化温度第52-53页
       ·硫化时间第53-54页
     ·小结第54-55页
   ·强伸特性及增强机理研究第55-71页
     ·强伸特性第55-56页
     ·热强伸特性第56-59页
       ·高温强度第56-57页
       ·强度对温度的依赖性第57-59页
       ·634/HNBR的高温强度第59页
     ·纳米微观结构及纳米增强机理第59-71页
       ·相关概念和理论简介第59-62页
       ·纳米微观结构的剖析第62-65页
       ·ZDMA原位聚合增强POE纳米复合材料的微观结构第65-69页
       ·ZDMA原位聚合增强POE纳米复合材料的增强机理第69-71页
第4章 结论第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78页

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