摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
第一章 绪论 | 第12-37页 |
1. 引言 | 第12页 |
2 环氧树脂的增韧方法 | 第12-24页 |
·热塑性树脂增韧环氧树脂 | 第13-14页 |
·刚性粒子增韧环氧树脂 | 第14页 |
·液晶聚合物增韧环氧树脂 | 第14-15页 |
·核-壳结构增韧改性环氧树脂 | 第15-16页 |
·橡胶增韧环氧树脂 | 第16-24页 |
3 聚合物及其复合材料的摩擦磨损特性 | 第24-28页 |
·滑动摩擦及其机理分析 | 第24-25页 |
·气蚀磨损及其机理 | 第25-26页 |
·冲蚀磨损型 | 第26-28页 |
4 选题依据和研究思路 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-37页 |
第二章 高强耐磨复合材料的合成与应用 | 第37-72页 |
一、耐磨蚀弹性体的合成及固化工艺技术研究 | 第37-46页 |
1. 试验部分 | 第37-39页 |
·原材料及规格 | 第37页 |
·分析方法 | 第37-38页 |
·试验方法 | 第38-39页 |
·主要技术考核指标 | 第39页 |
2. 结果与讨论 | 第39-45页 |
·端异氰酸酯基预聚体的合成 | 第39-42页 |
·聚氨酯耐磨弹性体的固化试验 | 第42-43页 |
·溶剂的种类及用量 | 第43-44页 |
·小试合成和固化技术总结及重复性试验 | 第44-45页 |
·中试放大及重复性试验 | 第45页 |
3. 结论 | 第45-46页 |
二、高强耐磨蚀胶粘剂合成和固化工艺试验研究 | 第46-63页 |
1. 试验部分 | 第46-49页 |
·原材料及规格 | 第46页 |
·分析方法 | 第46-48页 |
·试验方法 | 第48-49页 |
·主要技术参数 | 第49页 |
2. 结果与讨论 | 第49-58页 |
·液体橡胶、环氧树脂的选择试验 | 第49-51页 |
·耐磨蚀胶粘剂的小试合成及固化试验 | 第51-54页 |
·IR对反应前后聚合物的分析表征 | 第54-55页 |
·ETB的SEM微观结构 | 第55页 |
·纯环氧树脂和预聚体-环氧树脂互穿网络聚合物(ETB)在干滑动条件下的摩擦学性能研究 | 第55-58页 |
3. 复合材料的制备 | 第58-61页 |
·耐磨填料 | 第58-59页 |
·粘接性 | 第59页 |
·耐水性 | 第59-60页 |
·混合填料对综合性能的影响 | 第60页 |
·高强耐磨蚀材料在干滑动条件下的摩擦性能研究 | 第60-61页 |
4. 小试合成和固化技术总结及重复性试验 | 第61-62页 |
5. 中试放大及重复性试验 | 第62-63页 |
6. 结论 | 第63页 |
三、新型高强耐磨蚀材料的应用技术开发 | 第63-72页 |
1. 高强耐磨蚀材料的冲蚀磨损性能研究 | 第63-64页 |
2. 转盘模拟试验 | 第64-67页 |
·在天津水机磨蚀测试中心做力学性能测试及现场模拟转盘试验 | 第64-65页 |
·现场模拟转盘试验结果 | 第65-67页 |
·测试结果分析及结论 | 第67页 |
3. 原型机涂敷及应用试验 | 第67-70页 |
·现场施工工艺研究 | 第67-68页 |
·原型机应用试验 | 第68-70页 |
4. 耐磨蚀弹性体的应用 | 第70-71页 |
·在隔热涂料中应用 | 第70-71页 |
·某制品填充剂中应用 | 第71页 |
5. 应用试验结论 | 第71-72页 |
第三章 附件 | 第72-86页 |
1、高强耐磨蚀材料的技术指标 | 第72-73页 |
2、主要测试内容及方法 | 第73-84页 |
·羟值的分析 | 第73页 |
·粘度的测定 | 第73-74页 |
·分子量的测定 | 第74-77页 |
·端异氰酸酯基液体橡胶中异氰酸酯基含量的测定 | 第77-78页 |
·水份含量的测定 | 第78-80页 |
·丙烯腈含量测定 | 第80-81页 |
·燥设备 | 第81页 |
·红外光谱分析 | 第81页 |
·扫描电镜观察 | 第81页 |
·力学性能测试 | 第81-82页 |
·干摩擦下摩擦性能检测 | 第82-83页 |
·冲蚀状态下摩擦性能检测 | 第83-84页 |
·现场模拟试验测试 | 第84页 |
3. 检验规则 | 第84-85页 |
4. 包装、标志、贮存、运输及有效期 | 第85-86页 |
·标志 | 第85页 |
·包装、运输及贮存 | 第85页 |
·有效期 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
攻读硕士期间发表的论文及申请专利 | 第87-88页 |
学位论文评阅及答辩情况表 | 第88页 |