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粘土/丁腈橡胶纳米复合材料的制备及物机性能研究

前言第1-10页
第一部分 文献综述第10-31页
 1.1 课题来源第10页
 1.2 课题有关的研究领域的历史、现状和前沿发展情况分析第10-30页
  1.2.1 粘土的结构和性质第10-16页
   1.2.1.1 粘土的矿物结构及其种类第10页
   1.2.1.2 膨润土第10-11页
   1.2.1.3 蒙脱石第11-16页
  1.2.2 传统橡胶补强剂第16-18页
  1.2.3 橡胶纳米复合材料第18-24页
   1.2.3.1 炭黑和白炭黑/橡胶纳米复合材料第18-19页
   1.2.3.2 粘土/橡胶纳米复合材料第19页
   1.2.3.3 原位二氧化硅/橡胶纳米复合材料第19-21页
   1.2.3.4 丙烯酸金属盐/橡胶纳米复合材料第21-23页
   1.2.3.5 纳米纤维/橡胶复合材料第23-24页
  1.2.4 粘土/橡胶纳米复合材料第24-30页
   1.2.4.1 粘土/橡胶纳米复合材料的制备方法第24-27页
   1.2.4.2 机理与性能第27-28页
   1.2.4.3 粘土/橡胶纳米复合材料性能第28-30页
 1.3 前人在本课题研究领域中的成果简述第30-31页
第二部分 实验部分第31-37页
 2.1 实验原材料及配方第31-32页
  2.1.1 原材料第31页
  2.1.2 实验配方第31-32页
 2.2 实验设备及测试仪器第32-33页
 2.3 实验工艺第33-36页
  2.3.1 粘土/丁腈橡胶纳米复合材料制备工艺第33-34页
  2.3.2 粘土水分散体系的制备第34-35页
  2.3.3 粘土/丁腈橡胶纳米复合材料混炼工艺第35-36页
 2.4 粘土/丁腈橡胶纳米复合材料硫化胶的性能测试第36-37页
  2.4.1 硫化胶常规性能测试第36页
  2.4.2 溶胀性能测试第36页
  2.4.3 老化性能测试第36页
  2.4.4 气密性能测试第36页
  2.4.5 透射电子显微镜(TEM)第36页
  2.4.6 扫描电子显微镜(SEM)第36-37页
第三部分 结果与讨论第37-83页
 3.1 粘土/橡胶纳米复合材料制备机理第37-45页
  3.1.1 粘土在水中的状态分析第37-41页
  3.1.2 丁腈胶乳粒子的尺度第41页
  3.1.3 粘土/丁腈橡胶共混共凝机理模型第41-45页
 3.2 粘土/丁腈橡胶纳米复合材料的制备第45-59页
  3.2.1 粘土的选择第46-47页
  3.2.2 粘土水悬浮液的制备第47-50页
  3.2.3 胶乳的稳定性第50页
  3.2.4 混合工艺参数第50-51页
  3.2.5 絮凝条件第51-55页
  3.2.6 烘干温度第55-56页
  3.2.7 配方第56页
  3.2.8 混炼工艺第56-58页
  3.2.9 硫化工艺第58-59页
 3.3 粘土/丁腈橡胶复合材料的结构分析第59-66页
  3.3.1 粘土/丁腈橡胶复合材料的X光-衍射分析第59-61页
  3.3.2 粘土/丁腈橡胶复合材料的微观结构第61-66页
   3.3.2.1 粘土/丁腈橡胶复合材料的TEM分析第61-64页
   3.3.2.2 不同粘土填加份数的粘土/丁腈橡胶纳米复合材料的微观结构第64-66页
 3.4 粘土/丁腈橡胶纳米复合材料的力学性能第66-83页
  3.4.1 粘土密度的测定第66-68页
  3.4.2 与其它填充补强剂增强橡胶的性能比较第68-74页
   3.4.2.1 拉伸强度第68-70页
   3.4.2.2 硬度和定伸应力第70-71页
   3.4.2.3 断裂伸长率第71-72页
   3.4.2.4 撕裂强度第72-73页
   3.4.2.5 永久变形第73-74页
  3.4.3 粘土/羧基丁腈橡胶纳米复合材料的气密性第74-75页
  3.4.4 粘土/丁腈橡胶纳米复合材料的耐油性能第75-78页
   3.4.4.1 丁腈橡胶的耐油性能第75-76页
   3.4.4.2 粘土/丁腈橡胶纳米复合材料的溶胀平衡第76-77页
   3.4.4.3 与炭黑N330增强胶料的耐溶剂性能比较第77-78页
  3.4.5 粘土/丁腈橡胶纳米复合材料的老化性能第78-83页
   3.4.5.1 不同粘土填加份数及不同老化时间对材料性能的影响第78-80页
   3.4.5.2 不同填充体系的丁腈橡胶老化性能比较第80-83页
第四部分 结论第83-84页
参考文献第84-89页
致谢第89-90页

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