首页--工业技术论文--化学工业论文--橡胶工业论文--天然橡胶论文

纳米二氧化硅的表面修饰及其对天然橡胶复合材料结构与性能的影响

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-11页
主要缩写符号和物理符号说明第22-23页
1 绪论第23-69页
    1.1 课题来源第23页
    1.2 课题背景第23-26页
    1.3 橡胶复合材料的概念第26-27页
    1.4 天然橡胶第27-30页
        1.4.1 天然橡胶概况第27页
        1.4.2 天然橡胶的制备与性质第27-28页
        1.4.3 天然橡胶的应变诱导结晶第28-30页
    1.5 二氧化硅第30-39页
        1.5.1 二氧化硅的性质及制备第30-32页
        1.5.2 二氧化硅的结构第32-37页
            1.5.2.1 二氧化硅的空间结构第32-33页
            1.5.2.2 二氧化硅的表面结构第33-35页
            1.5.2.3 二氧化硅聚集-分散结构的形成机理第35-37页
        1.5.3 二氧化硅的补强机理第37-39页
    1.6 二氧化硅的表面修饰第39-49页
        1.6.1 二氧化硅的物理改性第40-42页
            1.6.1.1 二氧化硅的表面吸附改性第40-41页
            1.6.1.2 二氧化硅的高温脱除羟基改性第41-42页
        1.6.2 二氧化硅的化学改性第42-49页
            1.6.2.1 硅氧烷结构偶联剂改性二氧化硅第42-47页
            1.6.2.2 醇酯法改性二氧化硅第47-48页
            1.6.2.3 聚合物接枝法改性二氧化硅第48-49页
    1.7 二氧化硅/橡胶纳米复合技术的研究进展第49-54页
        1.7.1 干法混炼制备二氧化硅-橡胶纳米复合材料第49-51页
        1.7.2 湿法混炼制备二氧化硅-橡胶纳米复合材料第51-54页
    1.8 论文选题的目的和意义第54-55页
    1.9 本课题的主要研究内容第55-57页
    1.10 创新点第57-59页
    参考文献第59-69页
2 实验部分第69-89页
    2.1 实验原材料第69-70页
    2.2 样品配方组成设计及制备工艺第70-83页
        2.2.1 使用脂肪族聚醚长链的硅氧烷结构偶联剂改性二氧化硅并制备橡胶复合材料第70-73页
            2.2.1.1 Si-747在不同温度下改性二氧化硅浆液的制备方法第70-71页
            2.2.1.2 改性二氧化硅粉体的制备第71页
            2.2.1.3 天然橡胶/二氧化硅母炼胶的制备第71页
            2.2.1.4 天然橡胶/二氧化硅复合材料的制备第71-73页
        2.2.2 使用脂肪族聚氧乙烯醚对二氧化硅改性并制备橡胶复合材料第73-74页
            2.2.2.1 不同改性二氧化硅浆液的制备第73页
            2.2.2.2 天然橡胶/二氧化硅复合材料的制备第73-74页
        2.2.3 AEO和硅氧烷结构偶联剂并用改性二氧化硅及其与橡胶复合工艺第74-77页
            2.2.3.1 不同改性二氧化硅浆液的制备第74-75页
            2.2.3.2 不同改性二氧化硅粉体的制备第75页
            2.2.3.3 天然橡胶/二氧化硅母炼胶的制备第75-76页
            2.2.3.4 天然橡胶/二氧化硅复合材料的制备第76-77页
        2.2.4 具有化学隔离二氧化硅作用的硅烷的制备和应用工艺第77-80页
            2.2.4.1 隔离型改性剂的合成第77-78页
            2.2.4.2 TSPD水解产物的制备第78页
            2.2.4.3 TSPD改性二氧化硅的制备第78-79页
            2.2.4.4 天然橡胶/二氧化硅复合材料的制备第79-80页
        2.2.5 非硅氧烷结构偶联剂的制备及在橡胶/二氧化硅复合材料中的应用工艺第80-83页
            2.2.5.1 端环氧聚丁二烯偶联剂的制备第80-81页
            2.2.5.2 端环氧聚丁二烯改性二氧化硅的制备第81页
            2.2.5.3 天然橡胶/二氧化硅复合材料的制备第81-83页
    2.3 实验设备及测试仪器第83-84页
    2.4 性能测试和表征方法第84-89页
        2.4.1 二氧化硅改性剂的表征第84-85页
            2.4.1.1 傅里叶变换红外光谱分析( FT-IR)第84页
            2.4.1.2 热失重分析(TGA)第84页
            2.4.1.3 液相色谱-质谱分析(LC-MS)第84页
            2.4.1.4 核磁图谱分析(~1H-NMR及~(13)C-NMR)第84-85页
        2.4.2 二氧化硅粉体的表征第85-86页
            2.4.2.1 傅里叶变换红外光谱分析(FT-IR)第85页
            2.4.2.2 热失重分析(TGA)第85页
            2.4.2.3 光散射粒径分析(DLS)第85页
            2.4.2.4 扫描电子显微镜分析(SEM)第85-86页
            2.4.2.5 X射线光电子能谱分析(XPS)第86页
            2.4.2.6 接触角测试第86页
        2.4.3 橡胶/二氧化硅复合材料的性能表征第86-89页
            2.4.3.1 硫化特性测试第86页
            2.4.3.2 加工性能分析(RPA)第86-87页
            2.4.3.3 透射电子显微镜分析(TEM)第87页
            2.4.3.4 物理机械性能第87页
            2.4.3.5 动态机械热分析第87页
            2.4.3.6 压缩生热分析第87-89页
3 具有乙烯醚长链的硅氧烷结构偶联剂改性二氧化硅及其与天然橡胶乳液共混制备橡胶复合材料的研究第89-113页
    3.1 引言第89-90页
    3.2 Si-747的结构及表征第90-92页
    3.3 Si-747改性二氧化硅粉体的表征第92-100页
        3.3.1 Si-747改性二氧化硅的TGA分析第92-94页
        3.3.2 Si-747改性二氧化硅的沉降现象第94-95页
        3.3.3 Si-747改性二氧化硅的FT-IR分析第95-97页
        3.3.4 水对Si-747改性二氧化硅的影响第97-99页
        3.3.5 Si-747与二氧化硅的结合方式表征第99-100页
    3.4 Si-747改性二氧化硅对制备天然橡胶/二氧化硅母炼胶的影响第100-103页
    3.5 使用Si-747改性二氧化硅对天然橡胶/二氧化硅复合材料的性能影响第103-109页
        3.5.1 天然橡胶/Si-747改性二氧化硅混炼胶的填料网络结构分析第104-105页
        3.5.2 天然橡胶/Si-747改性二氧化硅复合材料的微观形貌第105-106页
        3.5.3 天然橡胶/Si-747改性二氧化硅复合材料的力学性能第106-107页
        3.5.4 天然橡胶/Si-747改性二氧化硅复合材料的动态性能第107-109页
    3.6 小结第109-110页
    参考文献第110-113页
4 脂肪族聚氧乙烯醚改性二氧化硅及其与天然橡胶复合的研究第113-133页
    4.1 引言第113-114页
    4.2 AEO的结构特征第114-115页
    4.3 AEO与二氧化硅间的相互作用表征第115-120页
        4.3.1 二氧化硅被AEO改性前后的热失重第115-116页
        4.3.2 二氧化硅被AEO改性前后的表面成分第116-118页
        4.3.3 二氧化硅被AEO改性前后的高温红外图谱第118-120页
    4.4 AEO改性二氧化硅与硅氧烷结构偶联剂改性二氧化硅的对比第120-125页
        4.4.1 AEO改性二氧化硅、K-MEPTS改性二氧化硅及纯二氧化硅的沉降现象第120-121页
        4.4.2 AEO改性二氧化硅、K-MEPTS改性二氧化硅及纯二氧化硅的红外图谱第121-122页
        4.4.3 AEO改性二氧化硅、K-MEPTS改性二氧化硅及纯二氧化硅的水接触角第122-123页
        4.4.4 AEO改性二氧化硅、K-MEPTS改性二氧化硅及纯二氧化硅的粒径分布第123页
        4.4.5 AEO改性二氧化硅、K-MEPTS改性二氧化硅及纯二氧化硅的扫描电镜(SEM)照第123-125页
    4.5 AEO改性二氧化硅与硅氧烷结构偶联剂改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的性能研究第125-130页
        4.5.1 纯二氧化硅及两种改性二氧化硅填充天然橡胶混炼胶的填料网络结构第125-126页
        4.5.2 纯二氧化硅及两种改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的微观形貌第126-127页
        4.5.3 纯二氧化硅及两种改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的力学性能第127-129页
        4.5.4 纯二氧化硅及两种改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的动态性能第129-130页
    4.6 小结第130-131页
    参考文献第131-133页
5 并用脂肪族聚氧乙烯醚(AEO)及含硫偶联剂(K-MEPTS)修饰二氧化硅表面及其与天然橡胶的乳液复合的研究第133-157页
    5.1 引言第133-134页
    5.2 AEO与K-MEPTS的结构特征第134-135页
    5.3 使用AEO与K-MEPTS共同改性二氧化硅的表征第135-140页
        5.3.1 不同比例AEO与K-MEPTS改性二氧化硅的红外图谱第136-137页
        5.3.2 不同比例AEO与K-MEPTS改性二氧化硅的拉曼图谱第137-138页
        5.3.3 不同比例AEO与K-MEPTS改性二氧化硅的热失重曲线第138-140页
    5.4 AEO及K-MEPTS改性二氧化硅对制备天然橡胶母炼胶的影响第140-146页
        5.4.1 纯二氧化硅及不同改性二氧化硅与天然胶乳共絮凝的现象第141-144页
        5.4.2 纯二氧化硅及不同改性二氧化硅与天然橡胶复合制得母炼胶的热失重测试第144-145页
        5.4.3 纯二氧化硅及不同改性二氧化硅与天然橡胶复合制得母炼胶的微观形貌第145-146页
    5.5 不同比例AEO与K-MEPTS改性二氧化硅填充天然橡胶混炼胶的硫化特性对比第146-147页
    5.6 不同比例AEO与K-MEPTS改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的填料分散对比第147-150页
        5.6.1 不同比例AEO与K-MEPTS改性二氧化硅填充天然橡胶混炼胶的填料网络表征第147-148页
        5.6.2 不同比例AEO与K-MEPTS改性二氧化硅填充天然橡胶混炼胶的微观形貌第148-150页
    5.7 不同比例AEO与K-MEPTS改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的动、静态性能第150-152页
        5.7.1 不同比例AEO与K-MEPTS改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的静态力学性能第150-151页
        5.7.2 不同比例AEO与K-MEPTS改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的动态性能第151-152页
    5.8 小结第152-153页
    参考文献第153-157页
6 隔离型改性剂的制备及在橡胶/二氧化硅复合材料中的应用研究第157-177页
    6.1 引言第157-158页
    6.2 隔离型改性剂TSPD的设计与表征第158-161页
        6.2.1 隔离型改性剂TSPD的设计结构第159页
        6.2.2 隔离型改性剂TSPD的红外图谱第159-160页
        6.2.3 隔离型改性剂TSPD的质谱第160-161页
        6.2.4 隔离型改性剂TSPD的核磁图谱(氢谱)第161页
    6.3 隔离型改性剂TSPD改性二氧化硅的表征第161-166页
        6.3.1 隔离型改性剂TSPD改性二氧化硅及纯二氧化硅的热失重曲线第162-163页
        6.3.2 隔离型改性剂TSPD改性二氧化硅及纯二氧化硅的粒径分布曲线第163页
        6.3.3 隔离型改性剂TSPD改性二氧化硅及纯二氧化硅的扫描电镜(SEM)照片第163-164页
        6.3.4 隔离型改性剂TSPD改性二氧化硅的理论结构分析第164-166页
    6.4 隔离型改性剂改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的性能研究第166-172页
        6.4.1 纯二氧化硅及隔离改性二氧化硅填充天然橡胶混炼胶的填料网络表征第167-168页
        6.4.2 纯二氧化硅及隔离改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的微观形貌第168-169页
        6.4.3 纯二氧化硅及隔离改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的静态力学性能第169-170页
        6.4.4 纯二氧化硅及隔离改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的动态性能第170-172页
    6.5 小结第172-173页
    参考文献第173-177页
7 新型非硅氧烷结构偶联剂的制备及在橡胶/二氧化硅复合材料中的应用研究第177-197页
    7.1 引言第177-178页
    7.2 新型非硅氧烷结构偶联剂ETPL的表征第178-181页
        7.2.1 新型非硅氧烷结构偶联剂ETPL的红外图谱第178-179页
        7.2.2 新型非硅氧烷结构偶联剂ETPL的质谱第179-180页
        7.2.3 新型非硅氧烷结构偶联剂ETPL的核磁图谱第180-181页
    7.3 新型非硅氧烷结构偶联剂ETPL改性二氧化硅的表征第181-185页
        7.3.1 新型非硅氧烷结构偶联剂ETPL改性二氧化硅的红外表征第181-182页
        7.3.2 新型非硅氧烷结构偶联剂ETPL改性二氧化硅的热失重表征第182-184页
        7.3.3 新型非硅氧烷结构偶联剂ETPL改性二氧化硅的沉降特性第184-185页
    7.4 新型非硅氧烷结构偶联剂ETPL改性二氧化硅填充天然橡胶混炼胶的硫化特性第185-187页
    7.5 新型非硅氧烷结构偶联剂ETPL改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的性能研究第187-192页
        7.5.1 纯二氧化硅及EP-MS等几种改性二氧化硅填充天然橡胶混炼胶的填料网络表征第187-188页
        7.5.2 纯二氧化硅及EP-MS等几种改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的微观结构第188-189页
        7.5.3 纯二氧化硅及EP-MS等几种改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的静态力学性能第189-190页
        7.5.4 纯二氧化硅及EP-MS等几种改性二氧化硅填充天然橡胶复合材料的动态性能第190-192页
    7.6 小结第192-193页
    参考文献第193-197页
8 结论第197-201页
研究成果及发表的学术论文目录第201-203页
致谢第203-205页
作者及导师简介第205-209页
附件第209-210页

论文共210页,点击 下载论文
上一篇:有机硅/环氧体系杂化网络设计、制备及其阻尼性能的研究
下一篇:微纳米粒子的多酚表面修饰方法制备高导电复合材料的研究