摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
引言 | 第10-12页 |
1 绪论 | 第12-29页 |
1.1 聚合物共混改性技术 | 第13-18页 |
1.1.1 聚合物共混热力学基础 | 第13-16页 |
1.1.2 聚合物共混物的类型 | 第16页 |
1.1.3 共混物的制备方法 | 第16-17页 |
1.1.4 聚合物共混物形态结构 | 第17-18页 |
1.1.5 聚合物共混物形态结构的影响因素 | 第18页 |
1.2 增容对聚合物共混的影响 | 第18-22页 |
1.2.1 增容方法的类型 | 第19-21页 |
1.2.2 增容的研究方法 | 第21-22页 |
1.3 橡胶材料 | 第22-24页 |
1.3.1 天然橡胶 | 第22-23页 |
1.3.2 异戊橡胶 | 第23页 |
1.3.3 顺丁橡胶 | 第23页 |
1.3.4 液体橡胶 | 第23-24页 |
1.4 橡胶补强剂 | 第24-26页 |
1.4.1 炭黑补强机理 | 第24-25页 |
1.4.2 炭黑的性质 | 第25-26页 |
1.4.3 结合胶 | 第26页 |
1.5 橡胶增塑剂 | 第26-27页 |
1.5.1 增塑剂的种类 | 第26页 |
1.5.2 橡胶增塑的原理 | 第26-27页 |
1.6 本论文研究意义及主要内容 | 第27-29页 |
1.6.1 本文主要研究意义 | 第27页 |
1.6.2 本文主要研究的内容 | 第27-29页 |
2 实验部分 | 第29-39页 |
2.1 实验原料及设备 | 第29-30页 |
2.2 实验配方及样品制备 | 第30-33页 |
2.2.1 实验配方 | 第30-32页 |
2.2.2 样品制备 | 第32-33页 |
2.3 实验测试及表征 | 第33-39页 |
2.3.1 门尼黏度试验 | 第33-34页 |
2.3.2 流变性能测试 | 第34页 |
2.3.3 橡胶硫化特性试验 | 第34-35页 |
2.3.4 拉伸性能测试 | 第35-36页 |
2.3.5 原子力显微镜 | 第36-37页 |
2.3.6 疲劳裂纹生长性能测试 | 第37-38页 |
2.3.7 动态力学性能分析 | 第38页 |
2.3.8 结合胶含量的测定 | 第38-39页 |
3 组分比对IR/BR相形态与性能的影响 | 第39-47页 |
3.1 生胶黏度表征 | 第40页 |
3.2 拉伸性能 | 第40-41页 |
3.3 硫化特性 | 第41-42页 |
3.4 微观相形态 | 第42-43页 |
3.5 疲劳裂纹生长测试 | 第43-46页 |
3.5.1 裂纹生长速率 | 第44页 |
3.5.2 裂纹生长斜率 α 值 | 第44-45页 |
3.5.3 裂纹生长断裂面形貌 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
4 液体橡胶LIR-390 对IR/BR共混体系的影响 | 第47-57页 |
4.1 共混顺序对LIR-390/IR/BR的影响 | 第48-51页 |
4.1.1 当IR为连续相时,相形态与性能的关系 | 第48-50页 |
4.1.2 当BR为连续相时,相形态与性能的关系 | 第50-51页 |
4.2 LIR-390 含量对IR/BR共混体系的影响 | 第51-56页 |
4.2.1 微观相形态 | 第51-52页 |
4.2.2 硫化特征 | 第52-53页 |
4.2.3 流变性能测试 | 第53-54页 |
4.2.4 疲劳裂纹生长性能测试 | 第54-55页 |
4.2.5 拉伸性能测试 | 第55-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
5 液体橡胶LIR-390 对炭黑补强后IR/BR共混体系的影响 | 第57-65页 |
5.1 液体橡胶对炭黑在IR/BR(50/50)共混体系分布的影响 | 第57-59页 |
5.1.1 微观结构 | 第58页 |
5.1.2 拉伸性能 | 第58-59页 |
5.2 LIR-390 含量对炭黑在IR/BR(70/30)共混体系中的影响 | 第59-64页 |
5.2.1 微观结构 | 第59-60页 |
5.2.2 硫化性能 | 第60-61页 |
5.2.3 流变特性 | 第61页 |
5.2.4 结合胶含量 | 第61-62页 |
5.2.5 抗疲劳裂纹生长性能 | 第62页 |
5.2.6 动态力学分析 | 第62-64页 |
5.2.7 拉伸性能 | 第64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
6 总结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
在学研究成果 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |