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不同侧链衣康酸酯生物基弹性体的设计、制备与应用研究

摘要第4-9页
Abstract第9-14页
第一章 绪论第24-46页
    1.1 课题来源第24页
    1.2 课题背景第24-25页
    1.3 生物质能源与生物基化学品第25-33页
        1.3.1 生物质能源第25-27页
        1.3.2 生物基化学品第27-33页
    1.4 衣康酸生物基聚合物的研究进展第33-36页
        1.4.1 不同侧链衣康酸酯聚合物第33-35页
        1.4.2 衣康酸生物基弹性体第35-36页
    1.5 高性能绿色轮胎橡胶纳米复合材料第36-40页
        1.5.1 低滚阻轮胎与节能降耗第36-39页
        1.5.2 可再生轮胎橡胶材料与可持续发展第39-40页
    1.6 弹性体在多种领域的应用第40-43页
        1.6.1 介电弹性体第40-41页
        1.6.2 耐油弹性体第41-43页
    1.7 论文选题的目的和意义第43-46页
        1.7.1 课题依据、目的和意义第43页
        1.7.2 本课题的主要研究内容第43-44页
        1.7.3 论文的创新点第44-46页
第二章 不同侧链衣康酸酯的制备第46-60页
    2.1 前言第46-47页
    2.2 实验部分第47-49页
        2.2.1 实验原料第47-48页
        2.2.2 实验仪器设备第48页
        2.2.3 主要表征方法第48-49页
    2.3 长侧链衣康酸酯的合成第49-53页
        2.3.1 长侧链衣康酸酯的红外光谱表征第52-53页
    2.4 短侧链衣康酸酯的合成第53-58页
        2.4.1 核磁分析不同侧链衣康酸酯的结构第57-58页
    2.5 本章结论第58-60页
第三章 不同侧链聚(衣康酸酯/异戊二烯)弹性体的合成第60-98页
    3.1 前言第60-62页
    3.2 实验部分第62-64页
        3.2.1 实验原料第62-63页
        3.2.2 实验仪器设备第63页
        3.2.3 主要表征方法第63-64页
    3.3 PDAⅡ的合成第64-77页
        3.3.1 低温氧化还原引发自由基聚合的反应机理及基本反应条件的拟定第64-66页
        3.3.2 乳化剂对PDAⅡ聚合反应的影响第66-70页
        3.3.3 电解质和稳定剂对PDAⅡ聚合反应的影响第70-72页
        3.3.4 PDAⅡ胶乳絮凝烘干第72-74页
        3.3.5 PDAⅡ的转化率与时间的关系第74-76页
        3.3.6 PDAⅡ的凝胶含量第76-77页
    3.4 PDAⅡ结构与性能分析第77-93页
        3.4.1 PDAⅡ的分子量及其分布第77-78页
        3.4.2 PDAⅡ的结构分析第78-82页
        3.4.3 PDAⅡ的热性能第82-83页
        3.4.4 不同侧链衣康酸酯与异戊二烯竞聚率的测定第83-93页
    3.5 PDAⅡ的硫化特性及力学性能第93-97页
        3.5.1 PDAⅡ的硫化特性研究第93-96页
        3.5.2 DCP交联PDAⅡ的力学性能第96-97页
    3.6 本章结论第97-98页
第四章 白炭黑/PDAⅡ复合材料第98-112页
    4.1 前言第98页
    4.2 实验部分第98-102页
        4.2.1 实验原料第98页
        4.2.2 实验仪器设备第98-99页
        4.2.3 实验配方及工艺第99-100页
        4.2.4 主要测试及方法第100-102页
    4.3 白炭黑/PDAⅡ复合材料的物理机械性能第102-111页
        4.3.1 白炭黑/PDAⅡ混炼胶的硫化特性第102-103页
        4.3.2 白炭黑在PDAⅡ基体中的分散第103-104页
        4.3.3 白炭黑/PDAⅡ复合材料的物理机械性能第104-106页
        4.3.4 低场核磁研究白炭黑/PDAⅡ复合材料第106-107页
        4.3.5 红外光谱研究白炭黑/PDAⅡ复合材料第107-108页
        4.3.6 正电子湮灭测试白炭黑/PDAⅡ复合材料的自由体积第108-110页
        4.3.7 白炭黑/PDAⅡ复合材料的动态力学性能第110-111页
    4.4 本章结论第111-112页
第五章 衣康酸酯生物基弹性体轮胎试制第112-144页
    5.1 前言第112-113页
    5.2 实验部分第113-116页
        5.2.1 实验原料第113-114页
        5.2.2 实验仪器设备第114-115页
        5.2.3 主要表征方法第115-116页
    5.3 PDBⅡ合成反应放大第116-118页
    5.4 白炭黑/PDBⅡ胎面胶的配方设计第118-122页
        5.4.1 原位改性技术第118-121页
        5.4.2 PDAⅡ生胶热处理前后分子量的变化第121-122页
    5.5 不同分数白炭黑填充的PDBⅡ胎面胶第122-136页
        5.5.1 白炭黑/PDBⅡ混炼胶及白炭黑/SSBR混炼胶的硫化特性第122-125页
        5.5.2 白炭黑/PDBⅡ硫化胶的佩恩效应第125-127页
        5.5.3 白炭黑/PDBⅡ硫化胶的热失重分析第127-128页
        5.5.4 白炭黑/PDBⅡ胎面胶机械力学性能第128-130页
        5.5.5 白炭黑/PDBⅡ胎面胶的动态力学性能第130-131页
        5.5.6 白炭黑/PDBⅡ胎面胶的抗湿滑性能第131-132页
        5.5.7 白炭黑/PDBⅡ胎面胶的压缩疲劳生热第132-133页
        5.5.8 白炭黑/PDBⅡ胎面胶的磨耗性能第133-134页
        5.5.9 白炭黑/PDBⅡ胎面胶的热氧稳定性和水解稳定性第134-136页
    5.6 绿色轮胎的制备第136-141页
    5.7 本章结论第141-144页
第六章 衣康酸酯生物基弹性体介电性能研究第144-162页
    6.1 前言第144-145页
    6.2 实验部分第145-147页
        6.2.1 实验原料第145页
        6.2.2 实验仪器设备第145页
        6.2.3 主要表征方法第145-147页
    6.3 PDAⅡ的介电性能第147-148页
    6.4 PDBⅡ介电弹性体的制备第148-153页
        6.4.1 不同衣康酸二丁酯含量PDBⅡ合成第148-151页
        6.4.2 共聚比对PDBⅡ介电性能的影响第151-153页
    6.5 DCP交联PDBⅡ介电弹性体第153-156页
        6.5.1 DCP交联PDBⅡ介电弹性体的硫化特性第153页
        6.5.2 DCP交联PDBⅡ介电弹性体的介电性能第153-154页
        6.5.3 DCP交联PDBⅡ介电弹性体的力学性能第154-155页
        6.5.4 DCP交联PDBⅡ介电弹性体的电致形变第155-156页
    6.6 钛酸钡填充PDBⅡ介电弹性体第156-161页
        6.6.1 钛酸钡/PDBⅡ介电弹性体的硫化特性及力学性能第156-158页
        6.6.2 钛酸钡在PDBⅡ中的分散第158-159页
        6.6.3 钛酸钡/PDBⅡ介电弹性体的介电性能第159-160页
        6.6.4 钛酸钡/PDBⅡ介电弹性体的电致形变第160-161页
    6.7 本章结论第161-162页
第七章 衣康酸酯生物基弹性体耐油性能研究第162-176页
    7.1 前言第162-163页
    7.2 实验部分第163-164页
        7.2.1 实验原料第163页
        7.2.2 实验仪器设备第163页
        7.2.3 主要表征方法第163-164页
    7.3 不同衣康酸二乙酯含量PDEⅡ的合成第164-168页
    7.4 Silica/PDEⅡ耐油弹性体在不同温度下的耐油性第168-174页
    7.5 Silica/PDEⅡ耐油弹性体在高温下长时间耐油性第174-175页
    7.6 本章结论第175-176页
第八章 结论第176-178页
参考文献第178-190页
致谢第190-192页
研究成果及发表的学术论文第192-196页
作者和导师简介第196-200页
附件第200-202页

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