摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 阻尼材料 | 第11-17页 |
1.2.1 阻尼机理 | 第11-13页 |
1.2.2 阻尼结构 | 第13-14页 |
1.2.3 阻尼性能测定方法 | 第14-15页 |
1.2.4 阻尼行为的评价 | 第15页 |
1.2.5 测试原理 | 第15-17页 |
1.3 高分子材料阻尼性能的影响因素 | 第17-20页 |
1.3.1 聚合物结构的影响 | 第17-18页 |
1.3.2 聚合物组分的影响 | 第18-19页 |
1.3.3 交联的影响 | 第19页 |
1.3.4 填料的影响 | 第19-20页 |
1.4 高分子阻尼材料的改性方法 | 第20-26页 |
1.4.1 共混改性 | 第21-23页 |
1.4.1.1 高分子基体共混 | 第21页 |
1.4.1.2 无机填料共混改性 | 第21-22页 |
1.4.1.3 有机小分子共混杂化改性 | 第22-23页 |
1.4.2 共聚改性 | 第23-24页 |
1.4.2.1 接枝共聚 | 第23页 |
1.4.2.2 嵌段共聚 | 第23-24页 |
1.4.3 互穿网络聚合物 | 第24-26页 |
1.4.3.1 分步互穿网络(IPN) | 第24-25页 |
1.4.3.2 同步互穿网络(SIN) | 第25页 |
1.4.3.3 胶乳互穿网络(LIPN) | 第25-26页 |
1.5 丁腈橡胶和丙烯酸酯聚合物的概况 | 第26-27页 |
1.5.1 丁腈橡胶 | 第26页 |
1.5.2 丙烯酸酯类 | 第26-27页 |
1.6 本课题的提出背景及研究意义 | 第27-29页 |
1.6.1 课题背景 | 第27-28页 |
1.6.2 研究内容 | 第28-29页 |
第二章 半互穿网络聚合物丁腈橡胶/聚(甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸丁酯) | 第29-45页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-31页 |
2.2.1 实验原料 | 第30页 |
2.2.2 实验仪器与设备 | 第30-31页 |
2.2.3 实验流程 | 第31页 |
2.3 试样制备 | 第31-32页 |
2.3.1 原位溶液聚合法制备半互穿网络聚合物:NBR/P(MMA-BA) | 第31-32页 |
2.3.2 双辊共混阻尼材料NBR/P(MMA-BA)的制备 | 第32页 |
2.4 性能测试及结构征 | 第32-33页 |
2.5 结果与讨论 | 第33-44页 |
2.5.1 半互穿网络聚合物:NBR/P(MMA-BA)的结构表征 | 第33-34页 |
2.5.2 半互穿网络聚合物:NBR/P(MMA-BA)的动态力学分析 | 第34-38页 |
2.5.3 半互穿网络改性与双辊共混改性聚合物的对比研究 | 第38-44页 |
2.5.3.1 动态力学分析 | 第38-40页 |
2.5.3.2 断面形貌分析 | 第40-41页 |
2.5.3.3 热重分析 | 第41-42页 |
2.5.3.4 力学性能测试 | 第42-44页 |
2.6 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 低聚酚、聚胺类杂化改性丙烯酸脂聚合物阻尼材料 | 第45-65页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 实验部分 | 第46-47页 |
3.2.1 实验原料 | 第46页 |
3.2.2 实验仪器与设备 | 第46-47页 |
3.2.3 试验流程 | 第47页 |
3.3 实验制备 | 第47-50页 |
3.4 性能测试及结构表征 | 第50页 |
3.5 结果与讨论 | 第50-64页 |
3.5.1 BPAN,PF,AFC的结构表征 | 第50-53页 |
3.5.2 BPAN分子量的定性研究 | 第53-54页 |
3.5.3 AR/BPAN的动态力学性能研究 | 第54-58页 |
3.5.4 AR/PF的动态力学性能研究 | 第58-60页 |
3.5.5 AR/AFC的动态力学性能研究 | 第60-62页 |
3.5.6 BPAN,PF,AFC对AR动态力学性能的对比 | 第62-64页 |
3.6 本章小结 | 第64-65页 |
第四章 主要结论和创新点 | 第65-67页 |
4.1 主要结论 | 第65页 |
4.2 创新点 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第75页 |