首页--工业技术论文--化学工业论文--橡胶工业论文--热塑性弹性体论文

铁离子对SBS老化性能的影响及表征

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 论文综述第11-24页
    1.1 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物SBS第11-14页
        1.1.1 SBS概况第11页
        1.1.2 SBS研究背景第11页
        1.1.3 SBS的合成第11-12页
        1.1.4 SBS的结构与性能第12-14页
        1.1.5 SBS的应用前景第14页
    1.2 热塑性弹性体SBS老化第14-17页
        1.2.1 SBS的老化第14-15页
        1.2.2 影响SBS老化的外界因素第15页
            1.2.2.1 温度第15页
            1.2.2.2 湿度第15页
            1.2.2.3 氧第15页
            1.2.2.4 应力应变第15页
            1.2.2.5 光第15页
        1.2.3 PB链段结构对SBS老化性能的影响第15-16页
        1.2.4 有机金属对SBS老化性能的影响第16-17页
    1.3 热空气老化研究进展第17-22页
        1.3.1 热重分析第17-18页
        1.3.2 差示扫描量热分析第18页
        1.3.3 红外光谱分析研究第18-20页
        1.3.4 紫外光谱分析第20页
        1.3.5 力学性能的研究第20-21页
        1.3.6 凝胶含量研究第21页
        1.3.7 黄色指数测试第21-22页
        1.3.8 热空气老化降解机理第22页
    1.4 本论文研究的目的、意义和内容第22-24页
        1.4.1 研究目的和意义第22-23页
        1.4.2 研究内容第23-24页
第二章 分光光度法测定SBS和新癸酸铁中痕量铁第24-31页
    2.1 引言第24页
    2.2 测试原理第24-25页
    2.3 实验部分第25-26页
        2.3.1 主要原材料和设备第25页
        2.3.2 实验试剂的配制第25-26页
        2.3.3 吸收波长的选择第26页
    2.4 材料中铁含量的测定第26-27页
        2.4.1 热塑性弹性体SBS中铁含量的测定第26页
        2.4.2 制备已知铁含量的新癸酸铁第26-27页
        2.4.3 新癸酸铁中铁含量的测定第27页
    2.5 结果与讨论第27-30页
        2.5.1 吸收波长的选择第27-28页
        2.5.2 标准曲线绘制第28-29页
        2.5.3 铁含量的确定第29-30页
            2.5.3.1 材料SBS中铁含量的测定及精度分析第29页
            2.5.3.2 新癸酸铁中铁含量的测定及精度分析第29-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第三章 铁离子对热塑性弹性体SBS老化性能的影响第31-66页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验部分第31-34页
        3.2.1 主要原材料第31页
        3.2.2 实验仪器第31-32页
        3.2.3 试样制备第32页
        3.2.4 性能测试第32-34页
            3.2.4.1 差示扫描量热法分析(DSC)第32-33页
            3.2.4.2 热空气老化性能测试第33页
            3.2.4.3 凝胶含量分析第33页
            3.2.4.4 橡胶加工性能分析(RPA)第33页
            3.2.4.5 凝胶渗透色谱分析(GPC)第33页
            3.2.4.6 拉伸性能测试第33页
            3.2.4.7 邵氏硬度测试第33页
            3.2.4.8 红外光谱分析(FTIE)第33-34页
            3.2.4.9 紫外光谱分析(UV)第34页
    3.3 差示扫描量热分析(DSC)第34-37页
        3.3.1 SBS的热交联分析第34-35页
        3.3.2 150℃等温氧化诱导分析第35-36页
        3.3.3 125℃等温氧化诱导分析第36-37页
    3.4 凝胶含量分析第37-38页
    3.5 加工行为分析第38-42页
    3.6 凝胶渗透色谱分析(GPC)第42页
    3.7 力学性能分析第42-45页
        3.7.1 不同铁含量对SBS材料老化前后拉伸强度的影响第42-43页
        3.7.2 不同铁含量对SBS材料老化前后硬度的影响第43-44页
        3.7.3 不同测试温度对Fe/SBS体系力学性能的影响第44-45页
    3.8 SBS热空气老化过程中分子结构的演变第45-65页
        3.8.1 热塑性弹性体SBS结构的确定第45-47页
            3.8.1.1 核磁共振氢谱(1H-NMR)第45-46页
            3.8.1.2 热塑性弹性体SBS红外光谱分析(FTIR)第46-47页
        3.8.2 SBS热空气老化过程中分子结构变化表征第47-51页
            3.8.2.1 羰基指数和B链指数第47-49页
            3.8.2.2 SBS热空气老化机理分析第49-51页
        3.8.3 铁存在下SBS的老化过程中分子结构变化表征第51-58页
            3.8.3.1 不同铁离子含量对SBS老化过程的影响第51-52页
            3.8.3.2 铁离子加速SBS老化过程中分子结构的变化第52-55页
            3.8.3.3 铁离子加速SBS老化机理分析第55-58页
        3.8.4 热塑性弹性体 SBS 热空气老化机理预测第58-64页
        3.8.5 紫外光谱分析(UV)第64-65页
    3.9 本章小结第65-66页
第四章 铁离子对SBS热降解动力学影响分析第66-87页
    4.1 引言第66页
    4.2 实验部分第66-67页
        4.2.1 主要原材料第66-67页
        4.2.2 试样制备第67页
        4.2.3 实验方法第67页
    4.3 热塑性弹性体SBS的热失重分析第67-70页
        4.3.1 氧气气氛材料的热失重分析第67-68页
        4.3.2 氮气气氛材料的热失重分析第68-70页
    4.4 氧气条件下SBS热分解动力学分析第70-80页
        4.4.1 Kissinger方法第71-73页
        4.4.2 Flynn-Wall-O zawa方法第73-75页
        4.4.3 Dolye-Ozawa方法计算氧化反应活化能第75-77页
        4.4.4 Coats-Redfern方法确定反应级数第77-80页
    4.5 氮气条件下SBS的热分解动力学分析第80-85页
        4.5.1 Kissinger方法第80-81页
        4.5.2 Flynn-Wall-O zawa方法第81-83页
        4.5.3 Dolye-Ozawa方法计算氧化反应活化能第83-84页
        4.5.4 Coats-Redfern方法确定反应级数第84-85页
    4.6 本章小结第85-87页
结论第87-88页
参考文献第88-94页
致谢第94-95页
攻读学位期间发表的学术论文目录第95-96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:乏氧和近红外光照双控的上转换纳米抗肿瘤诊疗试剂的构建及评价
下一篇:食品级聚碳酸酯的老化及酚类物质迁移研究