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动态硫化聚氯乙烯/丁腈橡胶热塑性弹性体性能及功能化研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
本论文使用的主要缩写词及符号第10-14页
第一章 绪论第14-38页
    1.1 研究背景第14页
    1.2 PVC与非极性和极性橡胶共混第14-19页
        1.2.1 PVC与非极性橡胶共混第14-15页
        1.2.2 PVC与CR共混第15页
        1.2.3 PVC与NBR共混第15-19页
            1.2.3.1 硫化体系对PVC/NBR TPE性能的影响第16-17页
            1.2.3.2 第三组分填料对PVC/NBR TPE性能的影响第17-19页
    1.3 导热复合材料第19-25页
        1.3.1 金属氧化物导热填料第19-20页
        1.3.2 金属氮化物导热填料第20页
        1.3.3 非绝缘导热填料第20-22页
            1.3.3.1 石墨在导热聚合物复合材料中的应用第20-21页
            1.3.3.2 碳纳米管在导热聚合物复合材料中的应用第21页
            1.3.3.3 碳纳米纤维在导热聚合物复合材料中的应用第21-22页
            1.3.3.4 石墨烯及石墨纳米片层在导热聚合物复合材料中的应用第22页
        1.3.4 填料表面改性在导热聚合物复合材料中的应用第22-23页
        1.3.5 复合填料在导热聚合物复合材料中的应用第23-25页
        1.3.6 导热机理第25页
    1.4 微波吸收复合材料第25-29页
        1.4.1 吸波材料的吸波原理第25页
        1.4.2 吸波材料的种类第25-29页
            1.4.2.1 磁介质型吸波材料第26-27页
            1.4.2.2 电损耗型吸波材料第27-29页
    1.5 论文研究的目的、意义及主要内容第29-30页
    1.6 参考文献第30-38页
第二章 动态硫化PVC/NBR TPE结构与性能的研究第38-48页
    2.1 引言第38页
    2.2 实验部分第38-40页
        2.2.1 主要原料第38页
        2.2.2 试样制备第38-39页
        2.2.3 测试与表征第39-40页
            2.2.3.1 力学性能测试第39页
            2.2.3.2 形态结构分析第39页
            2.2.3.3 热失重分析第39页
            2.2.3.4 交联密度测定第39-40页
            2.2.3.5 耐油性能测试第40页
    2.3 结果与讨论第40-46页
        2.3.1 AN含量对TPE结构和性能的影响第40-45页
            2.3.1.1 原子力显微镜分析第40-41页
            2.3.1.2 扫描电镜分析第41页
            2.3.1.3 交联密度测试第41-42页
            2.3.1.4 力学性能测试第42-43页
            2.3.1.5 耐油性能测试第43-44页
            2.3.1.6 热失重分析第44-45页
        2.3.2 PVC/NBR TPE的热塑性第45页
        2.3.3 PVC聚合度对TPE力学性能的影响第45-46页
            2.3.3.1 力学性能第45-46页
    2.4 小结第46页
    2.5 参考文献第46-48页
第三章 MWCNT以及SiC对PVC/NBR TPE微波吸收性能和力学性能的影响第48-67页
    3.1 引言第48页
    3.2 实验部分第48-50页
        3.2.1 实验原料第48-49页
        3.2.2 试样制备第49页
        3.2.3 结构和性能测试第49-50页
            3.2.3.1 透射电镜分析第49页
            3.2.3.2 微波吸收性能测试第49-50页
            3.2.3.3 力学性能测试第50页
            3.2.3.4 体积电阻测试第50页
    3.3 结果和讨论第50-65页
        3.3.1 不同预混方式对PVC/NBR/MWCNT复合材料结构和性能影响第50-56页
            3.3.1.1 形态结构分析第50-51页
            3.3.1.2 直流电导率测试第51-52页
            3.3.1.3 介电性能第52-53页
            3.3.1.4 微波吸收性能测试第53-56页
            3.3.1.5 力学性能测试第56页
        3.3.2 SiC对PVC/NBR/MWCNT (35.9/35.9/8) 复合材料性能的影响第56-61页
            3.3.2.1 直流电导率第56-57页
            3.3.2.2 介电性能第57-59页
            3.3.2.3 微波吸收性能第59-60页
            3.3.2.4 力学性能第60-61页
        3.3.3 SiC对PVC/NBR/MWCNT(35.9/35.9/4)复合材料性能的影响第61-65页
            3.3.3.1 直流电导率第61-62页
            3.3.3.2 介电性能第62-63页
            3.3.3.3 微波吸收性能第63-64页
            3.3.3.4 力学性能第64-65页
    3.4 小结第65页
    3.5 参考文献第65-67页
第四章 MWCNT及复合填料对TPE导热性能的影响第67-78页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验部分第67-69页
        4.2.1 实验原料第67-68页
        4.2.2 试样制备第68页
        4.2.3 性能表征第68-69页
            4.2.3.1 力学性能测试第68页
            4.2.3.2 导热性能测试第68页
            4.2.3.3 热稳定性能测试第68-69页
            4.2.3.4 傅立叶变换红外光谱第69页
    4.3 结果与讨论第69-76页
        4.3.1 傅里叶变换红外光谱第69页
        4.3.2 力学性能第69-72页
        4.3.3 导热性能第72-73页
        4.3.4 热稳定性能第73-76页
            4.3.4.1 PVC/NBR/MWCNT/ZnO复合材料的热稳定性能第73-74页
            4.3.4.2 PVC/NBR/MWCNT/乙炔炭黑复合材料的热稳定性能第74-75页
            4.3.4.3 PVC/NBR/MWCNT/BN复合材料的热稳定性能第75-76页
            4.3.4.4 PVC/NBR/MWCNT/石墨复合材料的热稳定性能第76页
    4.4 小结第76-77页
    4.5 参考文献第77-78页
第五章 全文总结第78-80页
    5.2 研究展望第79-80页
致谢第80-81页
攻读硕士学位期间发表的论文及研究成果第81页

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