摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
论文中使用的符号说明 | 第9-10页 |
1 文献综述 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 亲水性聚氨酯树脂 | 第11-14页 |
1.2.1 聚氨酯树脂概述 | 第11-12页 |
1.2.2 聚氨酯树脂合成原料及方法 | 第12-14页 |
1.3 亲水性聚氨酯材料 | 第14-15页 |
1.4 遇水膨胀橡胶 | 第15-19页 |
1.4.1 遇水膨胀橡胶的加工方法 | 第15-18页 |
1.4.2 橡胶基体 | 第18页 |
1.4.3 高吸水树脂简介 | 第18-19页 |
1.5 现阶段遇水膨胀橡胶仍存在的问题 | 第19-20页 |
1.6 课题的研究内容 | 第20-22页 |
2 遇水膨胀橡胶的制备与性能 | 第22-34页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 实验原料 | 第23-24页 |
2.2.2 主要设备和仪器 | 第24页 |
2.2.3 聚氨酯反应树脂的制备 | 第24页 |
2.2.4 树脂型遇水膨胀橡胶的加工 | 第24-26页 |
2.2.5 化学接枝型遇水膨胀橡胶的加工 | 第26页 |
2.3 遇水膨胀橡胶加工的关键技术 | 第26-27页 |
2.3.1 混炼过程 | 第26-27页 |
2.3.2 硫化过程 | 第27页 |
2.4 结构表征与性能测试 | 第27-28页 |
2.4.1 力学性能 | 第27页 |
2.4.2 矿化度水的配制 | 第27页 |
2.4.3 吸水性能测试 | 第27-28页 |
2.4.4 红外表征 | 第28页 |
2.5 结果与讨论 | 第28-33页 |
2.5.1 PU大分子反应型树脂的红外分析 | 第28页 |
2.5.2 WSR的力学性能 | 第28-29页 |
2.5.3 矿化度对橡胶吸水膨胀倍率的影响 | 第29-30页 |
2.5.4 WSR的遇水膨胀行为 | 第30-33页 |
2.6 本章小结 | 第33-34页 |
3 聚氨酯树脂/丁腈橡胶接枝型遇水膨胀橡胶的制备与性能 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1 主要原料 | 第35页 |
3.2.2 主要仪器 | 第35-36页 |
3.2.3 聚氨酯大分子反应树脂的合成 | 第36页 |
3.2.4 遇水膨胀橡胶的制备 | 第36页 |
3.2.5 循环吸水膨胀能力评价 | 第36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-44页 |
3.3.1 矿化度对WSR重复吸水膨胀力学性能的影响 | 第36-38页 |
3.3.2 PU树脂相对含量对WSR质量保持率的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 DCP组份对橡胶力学性能与吸水膨胀倍率的影响 | 第39-41页 |
3.3.4 不同介质中接枝型WSR的遇水膨胀行为 | 第41-42页 |
3.3.5 WSR二次吸水膨胀比率测试 | 第42页 |
3.3.6 在高矿化度条件下橡胶的吸水膨胀行为 | 第42-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-46页 |
4 聚氨酯树脂/氢化丁腈橡胶接枝型遇水膨胀橡胶的制备与性能 | 第46-58页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 实验部分 | 第46-48页 |
4.2.1 实验原料 | 第46-47页 |
4.2.2 主要仪器 | 第47页 |
4.2.3 聚氨酯树脂的制备 | 第47页 |
4.2.4 聚氨酯树脂的反应机理 | 第47-48页 |
4.2.5 遇水膨胀橡胶的加工工艺 | 第48页 |
4.3 结果与讨论 | 第48-57页 |
4.3.1 聚氨酯树脂的结构讨论 | 第48-49页 |
4.3.2 PU树脂的相对含量对橡胶力学性能的影响 | 第49-50页 |
4.3.3 不同矿化度下聚氨酯树脂相对含量的变化对橡胶质量膨胀倍率的影响 | 第50-52页 |
4.3.4 不同矿化度下不同含量聚氨酯树脂橡胶质量膨胀倍率随时间的变化 | 第52-54页 |
4.3.5 不同矿化度下WSR二次吸水膨胀力学性能测试 | 第54-56页 |
4.3.6 不同矿化度下WSR二次吸水膨胀比率测试 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
总结与展望 | 第58-60页 |
总结 | 第58-59页 |
展望 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及参与或完成的课题 | 第68-69页 |