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耐盐型遇水膨胀橡胶的制备与性能

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

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