首页--工业技术论文--化学工业论文--橡胶工业论文--合成橡胶论文--丁腈橡胶(聚丁二烯丙烯腈橡胶)论文

氢化丁腈橡胶(HNBR)分子结构设计及其溶胀行为的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第13-43页
    1.1 溶度参数理论概述第14-35页
        1.1.1 Hildebrand一维溶度参数第14-17页
        1.1.2 Hansen三维溶度参数第17-20页
        1.1.3 溶度参数的计算方法第20-22页
        1.1.4 溶度参数计算方法举例第22-25页
        1.1.5 溶度参数的测试方法第25-28页
        1.1.6 溶度参数的应用第28-35页
    1.2 Flory-Huggins相互作用参数第35-36页
    1.3 平衡溶胀理论第36-39页
    1.4 Mooney-Rivlin理论第39-40页
    1.5 选题目的、意义及主要研究内容第40-43页
第二章 溶剂和单体溶度参数值的测定第43-62页
    2.1 实验部分第43-45页
        2.1.1 实验原料第43-44页
        2.1.2 实验仪器与设备第44页
        2.1.3 气-液平衡测试原理第44-45页
    2.2 结果与讨论第45-60页
        2.2.1 标准程序的建立及验证第45-49页
        2.2.2 溶剂溶度参数值的测定第49-52页
        2.2.3 单体溶度参数值的测定第52-56页
        2.2.4 溶度参数的温度依赖性第56-57页
        2.2.5 不饱和度(C=C)对溶度参数值的影响第57-60页
    2.3 本章小结第60-62页
第三章 丁腈橡胶(NBR)的溶胀行为及溶度参数的测定第62-77页
    3.1 实验部分第62-65页
        3.1.1 实验原料第62-63页
        3.1.2 实验仪器与设备第63页
        3.1.3 NBR样品的制备第63-64页
        3.1.4 NBR的平衡溶胀实验第64-65页
    3.2 结果与讨论第65-75页
        3.2.1 NBR交联密度的表征第65-66页
        3.2.2 NBR一维溶度参数的测定第66-71页
        3.2.3 NBR的 δ 值与ACN含量之间的定量关系第71-73页
        3.2.4 NBR的异常溶胀行为分析第73-75页
    3.3 本章小结第75-77页
第四章 氢化丁腈橡胶(HNBR)的溶胀行为及溶度参数的测定第77-91页
    4.1 实验部分第77-80页
        4.1.1 实验原料第77页
        4.1.2 实验仪器与设备第77-78页
        4.1.3 HNBR样品的制备第78-79页
        4.1.4 HNBR的平衡溶胀实验第79-80页
    4.2 结果与讨论第80-89页
        4.2.1 HNBR的配方研究第80页
        4.2.2 HNBR交联密度的表征第80-82页
        4.2.3 HNBR一维溶度参数的测定第82-86页
        4.2.4 HNBR的 δ 值与ACN含量之间的定量关系第86-87页
        4.2.5 HNBR与NBR之间 δ 值的差别第87-89页
    4.3 本章小结第89-91页
第五章 三元HNBR的分子结构设计(一):低温型HNBR第91-107页
    5.1 实验部分第91-93页
        5.1.1 实验原料第91页
        5.1.2 实验仪器与设备第91-92页
        5.1.3 HNBR样品的制备第92-93页
    5.2 结果与讨论第93-106页
        5.2.1 低温型HNBR的配方研究第93-94页
        5.2.2 HNBR交联密度的表征第94-95页
        5.2.3 低温型HNBR一维溶度参数的测定第95-97页
        5.2.4 三元HNBR溶度参数预测模型的建立第97-100页
        5.2.5 三元HNBR溶度参数预测模型的应用第100-105页
        5.2.6 低温型HNBR溶度参数的预测模型第105-106页
    5.3 本章小结第106-107页
第六章 三元HNBR的分子结构设计(二):HNBR新胶种第107-119页
    6.1 实验部分第107-109页
        6.1.1 实验原料第107页
        6.1.2 实验仪器与设备第107-108页
        6.1.3 三元HNBR样品的制备第108-109页
    6.2 结果与讨论第109-117页
        6.2.1 三元HNBR的配方研究及交联密度的表征第109-110页
        6.2.2 三元HNBR一维溶度参数的测定第110-112页
        6.2.3 三元HNBR溶度参数的预测模型第112-114页
        6.2.4 三元HNBR低温柔顺性的预测第114-117页
    6.3 本章小结第117-119页
第七章 三元HNBR溶胀性能的预测模型第119-133页
    7.1 溶胀性能预测模型的影响因素第120-121页
        7.1.1 交联密度对溶胀性能的影响第120页
        7.1.2 溶剂摩尔体积对溶胀性能的影响第120-121页
    7.2 三元HNBR三维溶度参数值的确定第121-125页
    7.3 三元HNBR溶胀性能预测模型的建立第125-132页
        7.3.1 三元HNBR溶胀比的预测(α = 0.8 和 α = 1)第125-128页
        7.3.2 三元HNBR溶胀比的预测(α = 1.5 和 α = 2)第128-130页
        7.3.3 三元HNBR溶胀比的预测(α = 1.3)第130-132页
    7.4 本章小结第132-133页
第八章 HNBR在二元混合溶剂体系中的溶胀行为第133-150页
    8.1 实验部分第133-135页
        8.1.1 实验原料第133页
        8.1.2 实验仪器与设备第133-134页
        8.1.3 HNBR样品的制备及混合溶剂的配置第134-135页
    8.2 结果与讨论第135-148页
        8.2.1 HNBR三维溶度参数值的确定第135-136页
        8.2.2 HNBR在非极性-非极性二元混合溶剂体系中的溶胀第136-138页
        8.2.3 HNBR在非极性-极性二元混合溶剂体系中的溶胀第138-142页
        8.2.4 HNBR在极性-极性二元混合溶剂体系中的溶胀第142-146页
        8.2.5 共溶剂效应(Δq)与混合溶剂组成之间的关系第146-148页
    8.3 本章小结第148-150页
结论与展望第150-155页
    结论第150-153页
    展望第153-155页
参考文献第155-169页
致谢第169-170页
攻读学位期间发表的学术论文第170-172页

论文共172页,点击 下载论文
上一篇:基于异靛单元的有机小分子光伏材料的合成与性质
下一篇:层状复合多铁材料的磁电耦合特性研究