摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 课题简介 | 第17页 |
1.2 热塑性硫化橡胶的研究进展 | 第17-19页 |
1.3 丁基橡胶/尼龙热塑性弹性体的研究进展 | 第19-21页 |
1.4 热塑性弹性体的增容研究 | 第21-26页 |
1.4.1 热塑性弹性体微观相态的演变过程 | 第21-22页 |
1.4.2 橡塑相容性对热塑性弹性体微观相态的影响 | 第22-24页 |
1.4.3 热塑性弹性体的增容及对微观相态的影响 | 第24-26页 |
1.5 丁基橡胶/尼龙热塑性弹性体的增容研究 | 第26-30页 |
1.5.1 第三相聚合物增容 | 第26页 |
1.5.2 丁基橡胶改性增容 | 第26-29页 |
1.5.3 新型丁基类橡胶增容 | 第29-30页 |
1.6 课题研究背景和意义 | 第30-31页 |
1.7 课题目标和主要研究内容 | 第31-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-39页 |
2.1 实验原材料 | 第33-34页 |
2.2 实验仪器 | 第34页 |
2.3 丁基橡胶接枝改性及丁基橡胶/尼龙共混合金制备工艺流程 | 第34-35页 |
2.3.1 丁基橡胶接枝改性工艺流程 | 第34-35页 |
2.3.1.1 丁基橡胶接枝GMA的制备 | 第35页 |
2.3.1.2 丁基橡胶接枝GMA产物的提纯 | 第35页 |
2.3.2 丁基橡胶/尼龙共混合金制备工艺流程 | 第35页 |
2.4 性能测试和表征 | 第35-39页 |
2.4.1 红外光谱(FT-IR)表征 | 第35-36页 |
2.4.2 核磁共振(NMR)表征 | 第36页 |
2.4.3 化学滴定法测定接枝率和接枝效率 | 第36-37页 |
2.4.4 背散射扫描电镜 | 第37页 |
2.4.5 原子力显微镜 | 第37页 |
2.4.6 力学性能测试 | 第37-39页 |
第三章 PAG增容IIR/PA12共混合金 | 第39-45页 |
3.1 PAG增容IIR/PA12体系的机理 | 第39-40页 |
3.2 PAG用量对增容效果的影响 | 第40-43页 |
3.3 PAG组成对增容效果的影响 | 第43-44页 |
3.4 小结 | 第44-45页 |
第四章 IIR接枝GMA及其对IIR/PA12共混合金的增容研究 | 第45-67页 |
4.1 GMA接枝IIR结果与讨论 | 第45-54页 |
4.1.1 接枝反应的反应机理 | 第45-47页 |
4.1.2 接枝反应定性表征 | 第47-49页 |
4.1.3 接枝反应的影响因素 | 第49-54页 |
4.2 GMA/St共单体法接枝IIR结果与讨论 | 第54-59页 |
4.2.1 共单体接枝反应的机理 | 第54页 |
4.2.2 共单体接枝反应的定性表征 | 第54-55页 |
4.2.3 共单体接枝反应的影响因素 | 第55-59页 |
4.3 IIR-g-GMA增容IIR/PA12体系结果与讨论 | 第59-65页 |
4.3.1 IIR-g-GMA的纯化对增容效果的影响 | 第59-62页 |
4.3.2 IIR-g-GMA的用量对增容效果的影响 | 第62-63页 |
4.3.3 IIR-g-GMA的接枝率对增容效果的影响 | 第63-65页 |
4.4 小结 | 第65-67页 |
第五章 BIIR接枝GMA及其对BIIR/PA12共混合金增容研究 | 第67-79页 |
5.1 GMA接枝BIIR结果与讨论 | 第67-71页 |
5.1.1 接枝反应的机理 | 第67-68页 |
5.1.2 接枝反应的定性表征 | 第68-69页 |
5.1.3 接枝反应的影响因素 | 第69-71页 |
5.2 BIIR-g-GMA对BIIR/PA12体系的增容结果与讨论 | 第71-78页 |
5.2.1 BIIR-g-GMA的制备工艺对BIIR/PA12简单共混增容效果的影响 | 第71-72页 |
5.2.2 BIIR-g-GMA的纯化对BIIR/PA12简单共混体系增容效果的影响 | 第72-74页 |
5.2.3 BIIR-g-GMA的用量对BIIR/PA12简单共混体系增容效果的影响 | 第74-77页 |
5.2.4 BIIR-g-GMA对BIIR/PA12 TPV的增容效果 | 第77-78页 |
5.3 小结 | 第78-79页 |
第六章 结论 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第89-91页 |
作者和导师简介 | 第91-93页 |
北京化工大学专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第93-95页 |