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乳液共凝聚法制备高岭土/橡胶纳米复合材料

摘要第4-7页
abstract第7-10页
第一章 引言第17-37页
    1.1 粘土矿物第17-20页
        1.1.1 高岭石第18-19页
        1.1.2 埃洛石第19-20页
    1.2 纳米粘土第20-30页
        1.2.1 超细化第20-27页
        1.2.2 表面改性第27-30页
    1.3 纳米粘土的应用第30-32页
        1.3.1 化工原料第30页
        1.3.2 催化剂第30-31页
        1.3.3 吸附剂第31页
        1.3.4 聚合物第31-32页
    1.4 粘土/橡胶纳米复合材料第32-33页
    1.5 粘土/橡胶纳米复合材料的制备工艺第33-35页
        1.5.1 机械共混第33页
        1.5.2 原位合成第33页
        1.5.3 溶液共混第33-34页
        1.5.4 乳液共混第34-35页
    1.6 选题目的与意义第35-36页
    1.7 创新点第36-37页
第二章 共凝聚工艺对纳米复合材料的影响第37-63页
    2.1 共凝聚工艺的影响第37-46页
        2.1.1 材料与方法第37-39页
        2.1.2 外观形貌第39页
        2.1.3 硫化性能第39-41页
        2.1.4 机械力学性能第41-44页
        2.1.5 交联密度第44-45页
        2.1.6 动态力学性能第45-46页
        2.1.7 气体阻隔性能第46页
    2.2 凝聚剂对丁苯橡胶的影响第46-55页
        2.2.1 材料与方法第47页
        2.2.2 外观形貌第47-48页
        2.2.3 硫化性能第48-49页
        2.2.4 机械力学性能第49-51页
        2.2.5 交联密度第51-52页
        2.2.6 动态力学性能第52-54页
        2.2.7 气体阻隔性能第54-55页
    2.3 凝聚剂对天然橡胶的影响第55-62页
        2.3.1 材料与方法第55页
        2.3.2 外观形貌第55-56页
        2.3.3 硫化性能第56-57页
        2.3.4 机械力学性能第57-58页
        2.3.5 交联密度第58-59页
        2.3.6 动态力学性能第59-61页
        2.3.7 气体阻隔性能第61-62页
    2.4 本章小结第62-63页
第三章 改性对橡胶纳米复合材料的影响第63-79页
    3.1 湿法改性对丁苯橡胶的影响第63-67页
        3.1.1 材料与方法第63页
        3.1.2 硫化性能第63-64页
        3.1.3 机械力学性能第64-65页
        3.1.4 动态力学性能第65-66页
        3.1.5 交联密度第66页
        3.1.6 气体阻隔性能第66-67页
    3.2 湿法改性对天然橡胶的影响第67-71页
        3.2.1 材料与方法第67页
        3.2.2 硫化性能第67-68页
        3.2.3 机械力学性能第68页
        3.2.4 动态力学性能第68-69页
        3.2.5 交联密度第69-70页
        3.2.6 气体阻隔性能第70-71页
    3.3 熔融改性对丁苯橡胶的影响第71-75页
        3.3.1 材料与方法第71页
        3.3.2 硫化性能第71-72页
        3.3.3 机械力学性能第72-73页
        3.3.4 动态力学性能第73-74页
        3.3.5 交联密度第74-75页
    3.4 熔融改性对天然橡胶的影响第75-78页
        3.4.1 材料与方法第75页
        3.4.2 硫化性能第75-76页
        3.4.3 机械力学性能第76-77页
        3.4.4 动态力学性能第77-78页
        3.4.5 交联密度第78页
    3.5 本章小结第78-79页
第四章 同步凝聚改性对橡胶纳米复合材料性能的影响第79-91页
    4.1 氨基硅烷全凝聚的影响第79-82页
        4.1.1 材料与方法第79页
        4.1.2 硫化性能第79-80页
        4.1.3 机械力学性能第80页
        4.1.4 动态力学性能第80-81页
        4.1.5 交联密度第81-82页
    4.2 氨基硅烷辅助凝聚对丁苯橡胶的影响第82-86页
        4.2.1 材料与方法第82页
        4.2.2 硫化性能第82-83页
        4.2.3 机械力学性能第83-84页
        4.2.4 动态力学性能第84-85页
        4.2.5 交联密度第85页
        4.2.6 气体阻隔性能第85-86页
    4.3 氨基硅烷辅助凝聚对天然橡胶的影响第86-90页
        4.3.1 材料与方法第86页
        4.3.2 硫化性能第86-87页
        4.3.3 机械力学性能第87页
        4.3.4 动态力学性能第87-89页
        4.3.5 交联密度第89页
        4.3.6 气体阻隔性能第89-90页
    4.4 本章小结第90-91页
第五章 不同径厚比高岭石乳液共混填充丁苯橡胶第91-107页
    5.1 不同径厚比的高岭石的制备第91-100页
        5.1.1 材料与方法第91-92页
        5.1.2 插层磨剥工艺第92-93页
        5.1.3 粒径分布第93-94页
        5.1.4 SEM第94-96页
        5.1.5 TEM第96-97页
        5.1.6 XRD第97-98页
        5.1.7 IR第98-100页
    5.2 径厚比对纳米复合材料的影响第100-104页
        5.2.1 实验材料与方法第101页
        5.2.2 硫化性能第101页
        5.2.3 机械力学性能第101-102页
        5.2.4 动态力学性能第102-104页
        5.2.5 TEM第104页
    5.3 本章小结第104-107页
第六章 长链有机物剥片高岭石填充橡胶纳米复合材料第107-139页
    6.1 甲醇层间接枝高岭石复合物的快速制备第107-116页
        6.1.1 材料与方法第110页
        6.1.2 前驱体种类的影响第110-112页
        6.1.3 酸种类的影响第112-113页
        6.1.4 反应时间的影响第113-114页
        6.1.5 洗涤次数的影响第114-116页
    6.2 十六烷基三甲基氯化铵(CTAB)插层高岭石第116-124页
        6.2.1 材料与方法第117页
        6.2.2 XRF第117-118页
        6.2.3 XRD第118-119页
        6.2.4 TEM第119-120页
        6.2.5 催化机理第120-124页
    6.3 氨基硅烷(APTES) 插层高岭石第124-134页
        6.3.1 实验材料与方法第125-126页
        6.3.2 XRD第126-128页
        6.3.3 IR第128-131页
        6.3.4 TEM第131-133页
        6.3.5 NMR第133-134页
    6.4 插层高岭石填充橡胶纳米复合材料第134-137页
        6.4.1 实验材料与方法第134-135页
        6.4.2 硫化性能第135页
        6.4.3 机械力学性能第135-136页
        6.4.4 动态力学性能第136-137页
        6.4.5 TEM第137页
    6.5 本章小结第137-139页
第七章 结论与展望第139-143页
参考文献第143-153页
致谢第153-155页
作者简介及攻读期成果第155-156页

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