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不同填料/炭黑/丁苯橡胶复合材料的疲劳破坏性能及机理

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-18页
第一章 绪论第18-33页
   ·课题来源第18页
   ·课题简介第18页
   ·橡胶材料疲劳破坏性能的研究进展第18-30页
     ·影响橡胶材料疲劳破坏性能的因素第19-25页
       ·应力的影响第19-20页
       ·橡胶类型第20-22页
       ·填料的影响第22-23页
       ·硫化剂的影响第23页
       ·环境的影响第23-25页
     ·橡胶疲劳破坏性能的研究方法第25-30页
       ·裂纹成核法第25-26页
       ·裂纹扩展法第26-28页
       ·疲劳寿命曲线法(S-N 曲线法)第28-29页
       ·其他研究方法第29-30页
     ·橡胶疲劳破坏机理第30页
   ·填料对橡胶疲劳破坏性能的影响研究现状第30-32页
   ·论文选题的目的、意义和创新第32-33页
第二章 实验部分第33-42页
   ·实验原材料及配方第33-36页
     ·实验原材料第33页
     ·实验配方第33-36页
   ·实验仪器及设备第36-37页
   ·复合材料制备工艺流程第37-38页
     ·粘土/丁苯橡胶复合材料制备工艺流程第37-38页
     ·淀粉/丁苯橡胶复合材料制备工艺流程第38页
     ·复合材料炼胶工艺第38页
   ·各项性能测试和表征第38-42页
     ·硫化特性测试第38页
     ·消除 Mullins 效应第38-39页
     ·样条预割口对应变能密度的影响实验第39页
     ·样条宽度对应变能密度的影响实验第39页
     ·拉伸速率对应变能密度和滞后能密度的影响实验第39-40页
     ·填料网络结构分析第40页
     ·物理机械性能第40页
     ·疲劳裂纹扩展性能第40页
     ·撕裂能的测定第40页
     ·滞后能密度的测定第40-41页
     ·扫描电子显微镜(SEM)分析第41页
     ·透射电子显微镜(TEM)分析第41-42页
第三章 结果与讨论第42-81页
   ·橡胶疲劳破坏性能研究方法的探索第42-48页
     ·疲劳实验样条的选择第42-45页
     ·消除 Mullins 效应第45-46页
     ·样条预割口对应变能密度的影响第46-47页
     ·样条宽度对应变能密度的影响第47页
     ·拉伸速率对应变能密度和滞后能密度的影响第47-48页
   ·不同填料对炭黑/丁苯橡胶复合材料疲劳破坏性能的影响第48-58页
     ·硫化特性第48-49页
     ·填料网络结构第49-50页
     ·物理机械性能第50-51页
     ·疲劳裂纹扩展性能第51-54页
     ·撕裂能与裂纹扩展速率的关系第54-55页
     ·滞后能对疲劳性能的影响第55-56页
     ·扫描电子显微镜(SEM)分析第56-58页
   ·不同牌号白炭黑对炭黑/丁苯橡胶复合材料疲劳破坏性能的影响第58-67页
     ·透射电子显微镜(TEM)分析填料网络结构第58-60页
     ·硫化特性第60页
     ·填料网络结构第60-62页
     ·物理机械性能第62-63页
     ·疲劳裂纹扩展性能第63-65页
     ·撕裂能与裂纹扩展速率的关系第65-66页
     ·滞后能对疲劳性能的影响第66-67页
   ·少量碳纳米管等量替代炭黑对丁苯橡胶疲劳破坏性能的影响第67-75页
     ·硫化特性第67页
     ·填料网络结构第67-69页
     ·透射电镜分析第69-70页
     ·物理机械性能第70-71页
     ·疲劳裂纹扩展性能第71-73页
     ·撕裂能与裂纹扩展速率的关系第73-74页
     ·滞后能对疲劳性能的影响第74-75页
   ·少量碳纳米管非等量替代炭黑对丁苯橡胶疲劳破坏性能的影响第75-81页
     ·硫化特性第75-76页
     ·填料网络结构第76页
     ·物理机械性能第76-77页
     ·疲劳裂纹扩展性能第77-79页
     ·撕裂能与裂纹扩展速率的关系第79-80页
     ·滞后能对疲劳性能的影响第80-81页
第四章 结论第81-82页
参考文献第82-87页
致谢第87-88页
研究成果及发表的学术论文第88-89页
作者与导师简介第89-90页
附件第90-91页

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