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废橡胶绿色高效解交联的方法与机理研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-29页
    1.1 课题背景第15-16页
    1.2 废旧橡胶解交联方法简述第16-17页
    1.3 废旧橡胶解交联再生技术概述第17-23页
        1.3.1 基于外加能量作用的解交联技术第17-18页
            1.3.1.1 微波作用下的解交联技术第17页
            1.3.1.2 超声波作用下的解交联技术第17-18页
            1.3.1.4 紫外光作用下的解交联技术第18页
        1.3.2 基于力学剪切作用下的解交联技术第18-21页
            1.3.2.1 纯机械力剪切下的解交联技术第18-19页
            1.3.2.2 力-化学作用下的解交联再生技术第19-20页
            1.3.2.3 双螺杆连续法制备再生胶技术第20-21页
        1.3.3 化学方法解交联技术第21-22页
            1.3.3.1 高温高压动态脱硫法第21页
            1.3.3.2 单/双螺旋常压高温连续法第21页
            1.3.3.3 基于超临界CO_2技术的解交联技术第21-22页
        1.3.4 生物法解交联技术第22-23页
    1.4 化学解交联助剂概述第23-26页
        1.4.1 自由基机理解交联剂第23-25页
        1.4.2 亲核机理解交联剂第25页
        1.4.3 相转移机理解交联剂第25-26页
    1.5 选择性解交联剂二硫苏糖醇(DTT)第26-28页
    1.6 论文研究的目的及意义第28-29页
第二章 实验材料及研究方法第29-37页
    2.1 实验仪器第29页
    2.2 实验材料第29-30页
    2.3 实验方法第30-33页
        2.3.1 基于RPA热力剪切作用的解交联研究第30-31页
            2.3.1.1 硫化橡胶混炼胶制备第30页
            2.3.1.2 不同剪切速率下的解交联效果研究第30页
            2.3.1.3 开炼机冷辊剪切解交联效果对比研究第30-31页
        2.3.2 基于热作用的解交联研究第31页
            2.3.2.1 RPA中热作用硫化橡胶混炼胶制备第31页
            2.3.2.2 真空压膜机中热作用硫化橡胶混炼胶制备第31页
        2.3.3 基于选择性解交联剂作用下的解交联考量第31-33页
            2.3.3.1 交联橡胶样品制备第31页
            2.3.3.2 不同溶剂环境下的解交联作用探究第31-32页
            2.3.3.3 不同浓度条件下的解交联作用探究第32页
            2.3.3.4 不同温度条件下的解交联作用探究第32页
            2.3.3.5 不同时间条件下的解交联作用探究第32页
            2.3.3.6 解交联剂二苯二硫醚的解交联作用探究第32-33页
    2.4 表征方法第33-37页
        2.4.1 交联密度测试第33页
        2.4.2 溶胶含量测试第33-34页
        2.4.3 Horix曲线标定第34-35页
        2.4.4 溶胶分子量及分布测试第35页
        2.4.5 DSC分析第35页
        2.4.6 FT-IR测试第35-37页
第三章 基于RPA热力剪切作用的解交联研究第37-47页
    3.1 不同剪切速率下的解交联效果研究第37-40页
        3.1.1 交联密度变化第37-38页
        3.1.2 溶胶含量变化第38-39页
        3.1.3 解交联作用选择性比较第39-40页
    3.2 不同温度条件下剪切作用解交联效果研究第40-43页
        3.2.1 交联密度变化第40-41页
        3.2.2 溶胶含量变化第41-42页
        3.2.3 解交联作用选择性比较第42-43页
    3.3 开炼机冷辊剪切解交联效果对比研究第43-45页
        3.3.1 交联密度变化第43-44页
        3.3.2 溶胶含量变化第44-45页
        3.3.3 解交联作用选择性比较第45页
    3.4 小结第45-47页
第四章 基于热作用的解交联效果研究第47-57页
    4.1 引言第47页
    4.2 天然胶热失重测试第47-48页
    4.3 RPA变温解交联的效果研究第48-52页
        4.3.1 交联密度变化第48-49页
        4.3.2 溶胶含量变化第49-50页
        4.3.3 解交联作用选择性比较第50-51页
        4.3.4 红外光谱对比第51页
        4.3.5 DSC变化对比第51-52页
    4.4 真空压膜机变温解交联的效果研究第52-55页
        4.4.1 交联密度变化第52-54页
        4.4.2 溶胶含量变化第54页
        4.4.3 解交联作用选择性比较第54-55页
    4.5 小结第55-57页
第五章 基于选择性解交联剂(DTT)作用下的解交联考量第57-77页
    5.1 引言第57页
    5.2 不同溶剂条件下解交联作用考量第57-58页
    5.3 不同处理浓度条件下解交联剂DTT的作用考量第58-61页
        5.3.1 交联密度变化第58-59页
        5.3.2 溶胶含量变化第59-60页
        5.3.3 解交联作用选择性比较第60-61页
    5.4 不同处理温度条件下解交联剂DTT的作用考量第61-64页
        5.4.1 交联密度变化第61-62页
        5.4.2 溶胶含量变化第62-63页
        5.4.3 解交联作用选择性比较第63-64页
    5.5 不同处理时间条件下解交联剂DTT的作用考量第64-70页
        5.5.1 交联密度变化第64-66页
        5.5.2 溶胶含量变化第66页
        5.5.3 解交联作用选择性比较第66-67页
        5.5.4 溶胶分子量比较第67-68页
        5.5.5 红外光谱对比第68-69页
        5.5.6 DSC变化对比第69页
        5.5.7 核磁谱图变化对比第69-70页
    5.6 解交联剂DD解交联作用的对比考量第70-75页
        5.6.1 交联密度变化第70-71页
        5.6.2 溶胶含量变化第71-72页
        5.6.3 解交联作用选择性比较第72-73页
        5.6.4 溶胶分子量测试第73页
        5.6.5 红外光谱对比第73页
        5.6.6 DSC变化对比第73-74页
        5.6.7 核磁谱图变化对比第74-75页
    5.7 结论第75-77页
第六章 结论第77-79页
参考文献第79-85页
致谢第85-87页
研究成果及发表的学术论文第87-89页
作者简介第89-91页
导师简介第91-93页
附件第93-94页

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