摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-36页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 白炭黑表面改性及其补强机理 | 第12-17页 |
1.2.1 白炭黑的基本结构和制备方法 | 第13-14页 |
1.2.2 白炭黑改性工艺 | 第14-15页 |
1.2.3 改性剂与白炭黑的结合方式 | 第15-16页 |
1.2.4 白炭黑补强橡胶机理 | 第16-17页 |
1.3 白炭黑在轿车轮胎胎面胶中的应用 | 第17-20页 |
1.3.1 绿色轮胎胎面胶基胶 | 第17-19页 |
1.3.2 白炭黑在胎面胶中的应用 | 第19-20页 |
1.4 硅橡胶纳米复合材料概述 | 第20-27页 |
1.4.1 硅橡胶的基本结构和性质 | 第21页 |
1.4.2 硅橡胶纳米复合材料研究进展及其在复合绝缘子中的应用 | 第21-25页 |
1.4.3 硅酮密封胶及其应用 | 第25-27页 |
1.5 选题依据与研究内容 | 第27-29页 |
1.5.1 选题依据 | 第27-28页 |
1.5.2 研究内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-36页 |
第二章 表面改性SiO_2/SSBR/BR纳米杂化材料的制备及性能研究 | 第36-50页 |
2.1 实验部分 | 第36-39页 |
2.1.1 原料与设备 | 第36-37页 |
2.1.2 配方及工艺 | 第37页 |
2.1.3 SSBR/BR与SiO_2纳米杂化材料的制备 | 第37-38页 |
2.1.4 测试与表征 | 第38-39页 |
2.2 结果与讨论 | 第39-47页 |
2.2.1 高分散白炭黑 1165MP的用量对SSBR/BR并用胶性能的影响 | 第39-42页 |
2.2.2 白炭黑种类对SSBR/BR并用胶性能的影响 | 第42-46页 |
2.2.3 不同种类白炭黑对SSBR/BR硫化胶滚动阻力和抗湿滑性的影响 | 第46-47页 |
2.3 本章小结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-50页 |
第三章 表面改性SiO_2/SR纳米杂化材料的制备及性能研究 | 第50-70页 |
3.1 实验部分 | 第50-54页 |
3.1.1 原料与设备 | 第50-51页 |
3.1.2 配方及工艺 | 第51页 |
3.1.3 硅橡胶/SiO_2绝缘子伞裙材料的制备 | 第51-52页 |
3.1.4 测试与表征 | 第52-54页 |
3.2 结果与讨论 | 第54-67页 |
3.2.1 硅橡胶复合绝缘子伞裙材料配方的研究 | 第54-57页 |
3.2.2 DNS-1 系列纳米SiO_2对硅橡胶伞裙力学性能的影响 | 第57-59页 |
3.2.3 纳米SiO_2种类对硅橡胶伞裙力学性能的影响 | 第59-62页 |
3.2.4 不同修饰剂改性的ATH对硅橡胶伞裙力学性能的影响 | 第62-63页 |
3.2.5 氢氧化铝修饰用量对硅橡胶伞裙力学性能的影响 | 第63-65页 |
3.2.6 硅橡胶/ Al(OH)_3/ SiO_2复合绝缘子的其他性能 | 第65-66页 |
3.2.7 Al(OH)_3/ SiO_2复合微粒对硅橡胶伞裙力学性能的影响 | 第66-67页 |
3.3 本章小结 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-70页 |
第四章 表面改性SiO_2/硅酮密封胶纳米杂化材料制备及性能研究 | 第70-85页 |
4.1 实验部分 | 第70-74页 |
4.1.1 原料与设备 | 第70-71页 |
4.1.2 配方及工艺 | 第71页 |
4.1.3 脱酮肟型硅酮密封胶纳米杂化材料的制备 | 第71-72页 |
4.1.4 脱酮肟型硅酮密封胶的交联机理 | 第72页 |
4.1.5 测试与表征 | 第72-74页 |
4.2 结果与讨论 | 第74-82页 |
4.2.1 纳米SiO_2不同水分含量对硅酮密封胶性能的影响 | 第74-75页 |
4.2.2 可分散性纳米SiO_2对硅酮密封胶性能的影响 | 第75-80页 |
4.2.3 可反应性纳米SiO_2对硅酮密封胶性能的影响 | 第80-82页 |
4.3 本章小结 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-85页 |
第五章 结论与展望 | 第85-88页 |
5.1 结论 | 第85-87页 |
5.2 问题与展望 | 第87-88页 |
个人简介 | 第88-89页 |
硕士期间科研成果 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |