摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-15页 |
第一章 文献综述 | 第15-35页 |
·序言 | 第15页 |
·聚合物共混发展现状 | 第15-19页 |
·聚合物改性技术 | 第16-19页 |
·互穿网络技术 | 第16页 |
·反应性增容 | 第16-17页 |
·离聚物共混 | 第17页 |
·原位复合技术 | 第17-18页 |
·插层复合技术 | 第18-19页 |
·弹性体共混存在的问题 | 第19-21页 |
·粉末橡胶发展概况 | 第21-23页 |
·国内外发展概况 | 第21-22页 |
·粉末橡胶生产技术介绍 | 第22-23页 |
·粉碎法 | 第22页 |
·凝聚法 | 第22-23页 |
·辐照交联法 | 第23页 |
·超细全硫化粉末橡胶(UFPR)简介 | 第23-26页 |
·超细全硫化粉末橡胶(UFPR)的制备 | 第24-25页 |
·超细全硫化粉末橡胶的应用领域 | 第25-26页 |
·超细全硫化粉末橡胶(UFPR)改性树脂和橡胶的研究进展 | 第26-33页 |
·超细全硫化粉末橡胶增韧树脂 | 第26-29页 |
·增韧聚丙烯的研究 | 第26-27页 |
·增韧尼龙6的研究 | 第27-28页 |
·增韧PVC的研究 | 第28-29页 |
·超细全硫化粉末橡胶制备热塑性弹性体 | 第29-31页 |
·橡塑共混物性能连续调节技术 | 第31页 |
·聚丙烯/全硫化粉末丁苯橡胶共混物 | 第31页 |
·尼龙/全硫化粉末羧基丁苯橡胶共混物 | 第31页 |
·超细全硫化粉末橡胶改性橡胶研究 | 第31-33页 |
·本论文研究的目的与意义 | 第33-35页 |
第二章 实验部分 | 第35-42页 |
·实验原材料及配方 | 第35-39页 |
·实验原材料 | 第35页 |
·实验所用配方 | 第35-39页 |
·实验设备及测试仪器 | 第39页 |
·实验方法 | 第39-42页 |
·UFPR/橡胶共混物的制备方法 | 第39-40页 |
·UFPR/橡胶共混物的制备工艺 | 第40页 |
·性能测试 | 第40-42页 |
第三章:结果与讨论 | 第42-81页 |
·UFPNBR/ECO共混物体系 | 第42-61页 |
·UFPNBR的表征 | 第42-44页 |
·粒径 | 第42-43页 |
·丙烯腈含量 | 第43-44页 |
·不同硫化体系对UFPNBR/ECO共混物的硫化性能影响 | 第44-48页 |
·UFPNBR/ECO共混物的NA-22硫化体系的硫化特性 | 第44-46页 |
·UFPNBR/ECO共混物的TCY硫化体系的硫化特性 | 第46-48页 |
·UFPNBR/ECO共混体系的相态结构 | 第48-49页 |
·UFPNBR/ECO共混体系的动态力学性能 | 第49-52页 |
·UFPNBR/ECO共混体系的RPA分析 | 第52-53页 |
·UFPNBR/ECO共混体系的门尼粘度 | 第53-54页 |
·UFPNBR/ECO共混体系的物理机械性能 | 第54-61页 |
·UFPNBR/ECO共混物不含炭黑的力学性能 | 第54-55页 |
·UFPNBR/ECO共混物含炭黑的力学性能 | 第55-59页 |
·炭黑量一定,UFPNBR/ECO共混物的力学性能 | 第59-61页 |
·UFPSiR/ECO共混物体系 | 第61-69页 |
·UFPSiR/ECO共混物的相态结构 | 第62-63页 |
·UFPSiR/ECO共混物的动态力学性能 | 第63页 |
·UFPSiR/ECO共混物的玻璃化转变温度 | 第63-64页 |
·UFPSiR/ECO共混物的物理机械性能 | 第64-69页 |
·UFPSiR/ECO共混物不含炭黑的力学性能 | 第64-65页 |
·UFPSiR/ECO共混物含炭黑的物理力学性能 | 第65-69页 |
·UFPNBR/HNBR共混体系 | 第69-81页 |
·UFPNBR/HNBR共混物的相态结构 | 第70-72页 |
·动态力学性能 | 第72-74页 |
·UFPNBR/HNBR共混物的RPA分析 | 第74-75页 |
·UFPNBR/HNBR共混物的物理机械性能 | 第75-81页 |
·UFPNBR/HNBR共混物不含炭黑的力学性能 | 第75-76页 |
·UFPNBR/HNBR共混物含炭黑的物理机械性能 | 第76-81页 |
第四章 结论 | 第81-82页 |
第五章 参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第87-88页 |
作者和导师简介 | 第88-89页 |
北京化工大学硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第89-90页 |