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HIPS/HVPBR TPV及HIPS/WSBRP TPE的制备、结构与性能

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

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