摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
符号说明 | 第12-14页 |
第一章 综述 | 第14-28页 |
1.1 热塑性弹性体及热塑性硫化胶概述 | 第14-15页 |
1.1.1 热塑性弹性体的概述 | 第14页 |
1.1.2 热塑性硫化胶的概述 | 第14-15页 |
1.2 热塑性硫化胶制备、结构、性能及应用 | 第15-24页 |
1.2.1 热塑性硫化胶的硫化体系 | 第15页 |
1.2.2 热塑性硫化胶的制备方法 | 第15-16页 |
1.2.3 热塑性硫化胶的微观结构表征 | 第16-19页 |
1.2.4 热塑性硫化胶的性能表征 | 第19-23页 |
1.2.4.1 热塑性硫化胶的力学性能 | 第19-20页 |
1.2.4.2 热塑性硫化胶的黏弹行为 | 第20-23页 |
1.2.4.2.1 热塑性硫化胶的Payne效应 | 第20-21页 |
1.2.4.2.2 热塑性硫化胶的Mullins效应 | 第21-23页 |
1.2.5 热塑性硫化胶的应用及发展前景 | 第23-24页 |
1.3 热塑性弹性体的制备、结构及应用 | 第24-26页 |
1.3.1 国内外废旧橡胶现状 | 第24页 |
1.3.2 热塑性树脂/废旧橡胶胶粉热塑性弹性体的制备 | 第24-25页 |
1.3.3 热塑性弹性体在电工材料中的应用 | 第25页 |
1.3.4 导电复合材料PTC效应概述 | 第25-26页 |
1.4 选题的目的及意义 | 第26-28页 |
第二章 HIPS/HVPBR复合体系的制备、结构与性能 | 第28-74页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 实验部分 | 第28-32页 |
2.2.1 实验主要原料 | 第28-29页 |
2.2.2 主要仪器设备 | 第29页 |
2.2.3 样品制备 | 第29-30页 |
2.2.3.1 HVPBR母胶配方 | 第29页 |
2.2.3.2 HIPS/HVPBR体系的制备 | 第29-30页 |
2.2.4 性能测试 | 第30-32页 |
2.2.4.1 力学性能测试 | 第30页 |
2.2.4.1.1 拉伸强度及扯断永久形变的测试 | 第30页 |
2.2.4.1.2 硬度测试 | 第30页 |
2.2.4.1.3 撕裂强度测试 | 第30页 |
2.2.4.2 黏弹行为测试 | 第30-32页 |
2.2.4.2.1 压缩永久变形及其可逆恢复测试 | 第30页 |
2.2.4.2.2 Mullins效应表征 | 第30-31页 |
2.2.4.2.3 DMA测试 | 第31-32页 |
2.2.5 结构表征 | 第32页 |
2.2.5.1 扫描电镜微观结构表征 | 第32页 |
2.2.5.2 能谱仪元素分析 | 第32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-72页 |
2.3.1 不同橡塑比的HIPS/HVPBR共混体系的结构与性能 | 第32-46页 |
2.3.1.1 不同橡塑比的HIPS/HVPBR共混物的力学性能 | 第32-34页 |
2.3.1.2 HIPS/HVPBR共混体系的微观相态结构 | 第34页 |
2.3.1.3 HIPS/HVPBR共混体系的压缩永久变形及其可逆性恢复研究 | 第34-46页 |
2.3.1.3.1 不同热处理条件下HIPS/HVPBR共混体系的压缩永久变形可逆恢复研究 | 第34-36页 |
2.3.1.3.2 HIPS/HVPBR共混体系的压缩永久变形可逆性恢复物理模型的构建 | 第36-38页 |
2.3.1.3.3 HIPS/HVPBR共混体系的压缩永久变形可逆性数学模型的构建 | 第38-46页 |
2.3.2 HIPS/HVPBR共混体系的增容研究 | 第46-48页 |
2.3.2.1 HIPS/SBS/HVPBR TPV的机械性能 | 第46-47页 |
2.3.2.2 HIPS/SBS/HVPBR TPV的微观相态结构 | 第47-48页 |
2.3.3 HIPS/SBS/HVPBR TPV动态硫化过程中橡胶相的形态演变及其增容机制研究 | 第48-53页 |
2.3.3.1 HIPS/SBS/HVPBR TPV动态硫化过程中橡胶相的形态演变 | 第48-51页 |
2.3.3.2 SBS增容对HIPS/HVPBR TPV微观相态结构的影响 | 第51-52页 |
2.3.3.3 HIPS/SBS/HVPBR TPV的增容机制研究 | 第52-53页 |
2.3.4 HIPS/SBS/HVPBR TPV的Mullins效应及其可逆恢复研究 | 第53-67页 |
2.3.4.1 拉伸模式下HIPS/SBS/HVPBR TPV的Mullins效应研究 | 第53-56页 |
2.3.4.2 应变速率对拉伸模式下HIPS/SBS/HVPBR TPV Mullins效应的影响 | 第56-61页 |
2.3.4.3 拉伸模式下HIPS/SBS/HVPBR TPV的Mullins效应的可逆恢复研究 | 第61-63页 |
2.3.4.4 压缩模式下HIPS/SBS/HVPBR TPV的Mullins效应研究 | 第63-65页 |
2.3.4.5 压缩模式下HIPS/SBS/HVPBR TPV的Mullins效应的可逆恢复研究 | 第65-67页 |
2.3.4.5.1 压缩模式下热处理温度对HIPS/SBS/HVPBR TPV的Mullins效应可逆恢复的影响 | 第65-66页 |
2.3.4.5.2 压缩模式下热处理时间对HIPS/SBS/HVPBR TPV的Mullins效应可逆恢复的影响 | 第66-67页 |
2.3.5 HIPS/SBS/HVPBR TPV的Payne效应 | 第67-71页 |
2.3.6 HIPS/SBS/HVPBR TPV的增强研究 | 第71-72页 |
2.4 本章小结 | 第72-74页 |
第三章 HIPS/WSBRP TPE的制备、结构与性能 | 第74-92页 |
3.1 引言 | 第74页 |
3.2 实验部分 | 第74-75页 |
3.2.1 实验主要原料 | 第74-75页 |
3.2.2 主要仪器设备 | 第75页 |
3.2.3 样品制备 | 第75页 |
3.2.4 性能测试 | 第75页 |
3.2.4.1 力学性能测试 | 第75页 |
3.2.4.2 断面形貌 | 第75页 |
3.3 结果与讨论 | 第75-90页 |
3.3.1 系列HIPS/WSBRP共混比的共混体系的机械性能 | 第75-77页 |
3.3.2 SBS增容HIPS/WSBRP共混体系的力学性能 | 第77-79页 |
3.3.3 HIPS/AO/WSBRP共混体系的机械性能 | 第79-83页 |
3.3.3.1 AO含量对HIPS/WSBRP(20/80)共混体系机械性能的影响 | 第79-81页 |
3.3.3.2 AO含量对HIPS/WSBRP(30/70)共混体系机械性能的影响 | 第81-83页 |
3.3.4 HIPS/SBS/AO/WSBRP TPE的机械性能 | 第83-86页 |
3.3.4.1 SBS和AO共用对HIPS/WSBRP(20/80)共混体系机械性能的影响 | 第83-85页 |
3.3.4.2 SBS和AO共用对HIPS/WSBRP(30/70)共混体系机械性能的影响 | 第85-86页 |
3.3.5 HIPS/SBS/AO/WSBRP TPE的Mullins效应研究 | 第86-89页 |
3.3.6 HIPS/SBS/AO/WSBRP TPE的微观结构 | 第89-90页 |
3.4 本章小结 | 第90-92页 |
第四章 基于TPE的PTC材料的探索 | 第92-104页 |
4.1 引言 | 第92-93页 |
4.2 实验部分 | 第93-96页 |
4.2.1 实验主要原料 | 第93页 |
4.2.2 主要仪器设备 | 第93页 |
4.2.3 样品制备 | 第93-94页 |
4.2.4 性能测试 | 第94-96页 |
4.2.4.0 物料密度数测试 | 第94页 |
4.2.4.1 体积膨胀系数测试 | 第94-95页 |
4.2.4.2 电学性能测试 | 第95页 |
4.2.4.3 力学性能测试 | 第95-96页 |
4.2.4.4 微观结构表征 | 第96页 |
4.3 结果与讨论 | 第96-102页 |
4.3.1 HDPE的体积膨胀系数 | 第96-98页 |
4.3.2 HDPE/WEPDMP/CNTs TPE的力学性能、PTC行为 | 第98-100页 |
4.3.3 HDPE/WEPDMP/CNTs TPE的重复使用性能 | 第100-101页 |
4.3.4 CNTs及HDPE/WEPDMP/CNTs TPE的微观结构 | 第101-102页 |
4.4 本章小结 | 第102-104页 |
结论 | 第104-106页 |
创新点 | 第106-107页 |
参考文献 | 第107-114页 |
致谢 | 第114-115页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第115-117页 |
攻读学位期间发表的社科论文 | 第117页 |
攻读学位期间申请专利情况 | 第117页 |
攻读学位期间参与的科研项目 | 第117-118页 |
攻读学位期间获奖情况 | 第118-121页 |