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吸水膨胀丁腈橡胶的制备及增强机理研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10页
    1.2 吸水材料概述第10-12页
        1.2.1 吸水材料分类第10-11页
        1.2.2 高吸水树脂简介第11页
        1.2.3 高吸水树脂吸水机理第11-12页
    1.3 吸水膨胀橡胶简介第12-15页
        1.3.1 吸水膨胀橡胶吸水机理第12页
        1.3.2 吸水膨胀橡胶制备方法第12-15页
    1.4 吸水膨胀橡胶的补强及研究现状第15-18页
        1.4.1 吸水膨胀橡胶的补强第15-18页
        1.4.2 吸水膨胀橡胶的研究现状第18页
    1.5 研究目的与意义第18-20页
        1.5.1 研究目的与意义第18-19页
        1.5.2 研究内容第19-20页
第二章 实验部分第20-24页
    2.1 实验原材料第20页
    2.2 实验主要仪器和设备第20-21页
    2.3 实验步骤第21页
        2.3.1 吸水膨胀橡胶的制备第21页
        2.3.2 硫酸钙晶须的改性第21页
    2.4 表征方法及测试标准第21-24页
        2.4.1 红外光谱(FT-IT)测试第22页
        2.4.2 同步DSC-TGA热分析测试第22页
        2.4.3 扫描电子显微镜(SEM)测试第22页
        2.4.4 硫化性能测试第22页
        2.4.5 力学性能测试第22页
        2.4.6 动态力学性能分析第22页
        2.4.7 吸水性能测试第22-24页
第三章 吸水组分对吸水膨胀橡胶性能的影响第24-42页
    3.1 聚丙烯酸钠用量对WSR性能的影响第24-30页
        3.1.1 聚丙烯酸钠用量对WSR硫化性能第24页
        3.1.2 混炼胶应变扫描分析第24-26页
        3.1.3 聚丙烯酸钠用量对WSR力学性能第26-27页
        3.1.4 聚丙烯酸钠用量对WSR吸水膨胀性能影响第27-28页
        3.1.5 聚丙烯酸钠用量对WSR质量损失率影响第28-29页
        3.1.6 WSR浸水后析出物红外分析第29页
        3.1.7 WSR浸水后析出物热重分析第29-30页
    3.2 吸水树脂粒径对WSR性能影响第30-35页
        3.2.1 聚丙烯酸钠粒径对WSR硫化性能影响第31页
        3.2.2 WSR混炼胶应变扫描分析第31-32页
        3.2.3 吸水树脂粒径对WSR力学性能影响第32-33页
        3.2.4 吸水树脂粒径对WSR吸水膨胀率的影响第33-34页
        3.2.5 扫描电镜分析第34-35页
    3.3 吸水助剂PEG-6000对WSR性能的影响第35-40页
        3.3.1 吸水助剂PEG-6000对WSR硫化特性的影响第35-36页
        3.3.2 吸水助剂PEG-6000对WSR机械性能影响第36-37页
        3.3.3 吸水助剂PEG-6000用量对WSR吸水性能影响第37页
        3.3.4 吸水助剂PEG-6000对WSR质量损失率的影响第37-38页
        3.3.5 WSR析出物红外分析第38-39页
        3.3.6 WSR析出物热重分析第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第四章 吸水膨胀橡胶的补强第42-59页
    4.1 炭黑/白炭黑对WSR性能影响第42-46页
        4.1.1 硫化性能第42-43页
        4.1.2 硫化胶应变扫描第43-44页
        4.1.3 炭黑/白炭黑并用对WSR力学性能影响第44页
        4.1.4 炭黑/白炭黑并用对WSR吸水性能的影响第44-45页
        4.1.5 炭黑/白炭黑并用对WSR质量损失率的影响第45-46页
    4.2 硫酸钙晶须对WSR性能影响分析第46-52页
        4.2.1 硫酸钙晶须改性前后红外分析第47页
        4.2.2 WSR硫化胶应变扫描第47-48页
        4.2.3 改性硫酸钙晶须对WSR力学性能影响第48-49页
        4.2.4 改性硫酸钙晶须对WSR吸水性分析第49-50页
        4.2.5 改性硫酸钙晶须对WSR质量损失率影响第50页
        4.2.6 WSR吸水后力学性能分析第50-51页
        4.2.7 WSR扫描电镜分析第51-52页
    4.3 增容剂聚氨酯预聚体用量对WSR性能影响第52-58页
        4.3.1 WSR混炼胶应变扫描分析第53-54页
        4.3.2 WSR硫化胶应变扫描分析第54页
        4.3.3 增容剂聚氨酯预聚体用量对WSR机械性能影响第54-55页
        4.3.4 增容剂聚氨酯预聚体用量对WSR吸水性能影响第55-56页
        4.3.5 增容剂聚氨酯预聚体用量对WSR质量损失率的影响第56页
        4.3.6 扫描电镜分析第56-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第五章 WSR补强及吸水机理研究第59-68页
    5.1 未增强基体第59-62页
        5.1.1 未增强基体硫化机理第59-60页
        5.1.2 未补强基体溶胀分析第60-61页
        5.1.3 未补强WSR吸水过程分析第61-62页
    5.2 炭黑补强第62-64页
        5.2.1 炭黑补强机理第62页
        5.2.2 溶胀行为分析第62-63页
        5.2.3 炭黑补强WSR吸水过程分析第63-64页
    5.3 晶须补强第64-67页
        5.3.1 晶须补强机理第64-65页
        5.3.2 溶胀过程分析第65-67页
    5.4 本章小结第67-68页
结论第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-75页
附:在校期间上公开发表的论文目录第75页
附:参加科研项目第75-76页

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