摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-11页 |
第一章 文献综述 | 第11-44页 |
·聚合物基无机纳米复合材料的制备方法 | 第11-20页 |
·有机-无机杂化材料制备方法 | 第11-14页 |
·原位生成法合成有机-无机杂化材料 | 第14-18页 |
·溶胶-凝胶技术的特点 | 第18-20页 |
·Sol-Gel制备有机-无机杂化材料(OINC)的缺陷 | 第20页 |
·高聚物的共混改性 | 第20-24页 |
·高聚物共混改性的弹性体增韧理论 | 第21-22页 |
·高聚物共混改性的非弹性体增韧理论 | 第22-24页 |
·聚合物的改性新进展 | 第24-27页 |
·核壳结构聚合物改性 | 第24-26页 |
·IPN聚合物共混改性技术 | 第26-27页 |
·天然橡胶的环氧化与活性硅醇的反应 | 第27-33页 |
·引言 | 第27-29页 |
·橡胶的环氧化改性 | 第29-30页 |
·ENR的制备 | 第30-32页 |
·ENR的化学反应 | 第32-33页 |
·从水玻璃中提取活性硅醇的反应初探 | 第33-39页 |
·研究活性硅醇的意义 | 第33-37页 |
·活性硅醇与硅的有机化 | 第37-39页 |
·有机-无机杂化材料在高聚物改性中的应用 | 第39-41页 |
·活性硅醇在稀土杂化材料合成中的应用 | 第41-43页 |
·选题原则 | 第43-44页 |
第二章 从水玻璃中提取活性硅醇及相关性研究 | 第44-65页 |
·引言 | 第44-45页 |
·实验原理 | 第44-45页 |
·实验仪器与试剂 | 第45页 |
·实验仪器 | 第45页 |
·实验试剂 | 第45页 |
·实验部分 | 第45-53页 |
·从不同浓度的硅酸钠溶液中提取硅醇 | 第45-49页 |
·从配比为1:10到1:6的水玻璃溶液提取活性硅醇 | 第49-50页 |
·用1:1到1:5的硅酸钠溶液,采用相转移催化剂,提取活性硅醇溶液 | 第50-52页 |
·高浓度下最佳水玻璃的提取浓度 | 第52-53页 |
·活性硅醇的相关性研究 | 第53-63页 |
·活性硅醇的提取及预处理 | 第53页 |
·测试硅醇的稳定性及其影响因素 | 第53-55页 |
·相转移剂对活性硅醇稳定性的影响 | 第55-63页 |
·结果与讨论 | 第63-64页 |
·结论 | 第64-65页 |
第三章 天然橡胶环氧化与活性硅醇反应的研究 | 第65-83页 |
·ENR的制备 | 第65-67页 |
·ENR的化学反应 | 第67-69页 |
·实验 | 第69-76页 |
·试剂 | 第69页 |
·仪器 | 第69-70页 |
·ENR的制备 | 第70页 |
·ICl_3法测定碘价 | 第70-73页 |
·结果分析与讨论 | 第73-76页 |
·ENR与活性硅醇的反应 | 第76-77页 |
·硅含量的分析 | 第77页 |
·硫化胶样品的制备和性能测试 | 第77-81页 |
·硫化胶样品的制备 | 第77-80页 |
·结果与讨论 | 第80-81页 |
·结论 | 第81-83页 |
第四章 含硅杂化材料的合成及在橡胶改性的应用 | 第83-115页 |
·引言 | 第83-84页 |
·实验部分 | 第84-89页 |
·试剂 | 第84页 |
·主要仪器 | 第84-85页 |
·甲基丙烯酸甲酯的精制 | 第85页 |
·偶氮二异丁腈的精制 | 第85页 |
·活性硅醇的提取 | 第85页 |
·实验配方 | 第85-86页 |
·杂化材料的制备 | 第86页 |
·材料的分析与测试 | 第86-89页 |
·活性硅醇在稀土杂化材料合成中的应用 | 第89-92页 |
·稀土杂化材料的合成 | 第89-90页 |
·稀土杂化材料的红外光谱图 | 第90-91页 |
·活性硅醇-稀土杂化材料的合成 | 第91-92页 |
·含硅杂化材料改性天然橡胶 | 第92-96页 |
·硫化胶样品的制备 | 第92-95页 |
·PMMA-SiO_2杂化材料改性天然橡胶讨论 | 第95-96页 |
·含硅杂化材料改性天然橡胶的结论 | 第96页 |
·PMMA-SiO_2杂化材料改性丁腈橡胶 | 第96-102页 |
·杂化材料的制备 | 第96页 |
·胶样的制备 | 第96-97页 |
·硫化 | 第97-98页 |
·拉伸应变实验 | 第98-102页 |
·老化实验 | 第102-106页 |
·耐油实验 | 第106-110页 |
·疲劳试验 | 第110-114页 |
·总结 | 第114页 |
·展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-126页 |
致谢 | 第126-127页 |