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原位湿法石墨烯/聚异戊二烯橡胶纳米复合材料制备及表征

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
1 绪论第14-46页
    1.1 引言第14-16页
    1.2 研究背景第16-35页
        1.2.1 石墨烯/橡胶复合材料的制备方法第18-27页
        1.2.2 橡胶纳米复合材料的界面改性第27-35页
    1.3 石墨烯纳米复合材料的性能第35-40页
        1.3.1 机械性能第35-36页
        1.3.2 阻隔性能第36页
        1.3.3 导热性能第36页
        1.3.4 导电性第36-38页
        1.3.5 热稳定性第38页
        1.3.6 其他性能第38-40页
    1.4 研究的目的及意义第40页
    1.5 课题主要研究内容及可行性研究第40-42页
        1.5.1 主要研究内容第40-42页
    1.6 研究方法和技术路线第42-44页
        1.6.1 研究方法第42页
        1.6.2 技术路线第42-44页
    1.7 课题创新点第44-46页
2 球磨法制备改性rGO@SiO_2杂化粒子及在天然橡胶中的应用第46-68页
    2.1 前言第46-47页
    2.2 实验部分第47-50页
        2.2.1 实验原材料第47页
        2.2.2 主要仪器设备第47-48页
        2.2.3 实验配方第48页
        2.2.4 rGO@SiO_2杂化粒子表面接枝改性机理第48-49页
        2.2.5 rGO@SiO_2杂化粒子的制备第49页
        2.2.6 rGO@SiO_2杂化粒子天然橡胶纳米复合材料制备第49-50页
    2.3 测试与表征第50-51页
        2.3.1 傅立叶变换红外光谱(FTIR)分析第50页
        2.3.2 透射电子显微镜(TEM)分析第50页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第50页
        2.3.4 硫化性能测试第50页
        2.3.5 力学性能测试第50页
        2.3.6 氧动态流变性能测试第50-51页
        2.3.7 耐磨性能测试第51页
    2.4 结果与讨论第51-67页
        2.4.1 SiO_2/rGO接枝改性前后的红外分析第51-52页
        2.4.2 杂化粒子SEM表征第52-53页
        2.4.3 杂化粒子TEM表征第53-55页
        2.4.4 杂化粒子热稳定性第55-56页
        2.4.5 杂化填料对复合材料硫化特性影响第56-57页
        2.4.6 杂化粒子填充量对天然橡胶力学性能的影响第57-60页
        2.4.7 杂化粒子对纳米复合材料动态性能影响第60-63页
        2.4.8 硫化橡胶温度扫描第63-64页
        2.4.9 复合材料动态力学热性能研究第64-66页
        2.4.10 杂化填料橡胶纳米复合材料耐磨性第66-67页
    2.5 本章小结第67-68页
3 共价键合GO@SiO_2杂化粒子制备及表征第68-78页
    3.1 引言第68页
    3.2 GO@SiO_2杂化粒子表面接枝改性原理第68-70页
    3.3 实验部分第70-71页
        3.3.1 实验原材料第70页
        3.3.2 主要仪器设备第70页
        3.3.3 GO@SiO_2杂化粒子制备第70-71页
    3.4 测试与表征第71页
        3.4.1 傅立叶红外光谱测试(FTIR)第71页
        3.4.2 拉曼光谱测试(Raman)第71页
        3.4.3 X射线衍射分析(XRD)第71页
        3.4.4 扫描电子显微镜(SEM)分析第71页
        3.4.5 透射电子显微镜(TEM)分析第71页
    3.5 结果与讨论第71-77页
        3.5.1 杂化纳米粒子制备第71-72页
        3.5.2 杂化粒子FTIR表征第72-73页
        3.5.3 杂化粒子RAMAN结构表征第73-75页
        3.5.4 杂化粒子WAXD表征第75页
        3.5.5 杂化粒子SEM表征第75-76页
        3.5.6 杂化粒子TEM表征第76-77页
    3.6 本章小结第77-78页
4 共价键合GO@SiO_2杂化粒子对天然橡胶多尺度界面增强第78-112页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 GO@SiO_2杂化粒子与天然橡胶共硫化接枝原理第79-80页
    4.3 实验部分第80-82页
        4.3.1 实验原材料第80页
        4.3.2 主要仪器设备第80-81页
        4.3.3 实验配方第81-82页
        4.3.4 GO@SiO_2杂化粒子天然橡胶纳米NRMSRGO复合材料制备第82页
    4.4 测试与表征第82-85页
        4.4.1 傅立叶红外光谱测试(FTIR)第82页
        4.4.2 拉曼光谱测试(Raman)第82-83页
        4.4.3 混炼胶的硫化特性测试第83页
        4.4.4 硫化胶的力学性能测试第83页
        4.4.5 X射线衍射分析(XRD)第83页
        4.4.6 透射电子显微镜(TEM)分析第83页
        4.4.7 扫描电子显微镜(SEM)分析第83页
        4.4.8 石墨烯复合材料的动态加工性能RPA测试第83-84页
        4.4.9 石墨烯复合材料的动态力学性能DMA测试第84页
        4.4.10 耐磨性能测试第84页
        4.4.11 混炼胶结合胶含量测试第84页
        4.4.12 溶胀比测试第84-85页
        4.4.13 交联密度测试第85页
    4.5 结果与讨论第85-111页
        4.5.1 GO@SiO_2杂化粒子天然橡胶纳米NRMSRGO复合材料微观结构分析第86-89页
        4.5.2 NRMSKGO纳米复合材料WAXD表征第89页
        4.5.3 纳米复合材料的SEM分析第89-90页
        4.5.4 纳米复合材料的TEM分析第90-91页
        4.5.5 杂化填料对复合材料硫化特性的影响第91-94页
        4.5.6 杂化粒子对天然橡胶纳米复合材料结合胶的影响第94-96页
        4.5.7 杂化粒子对天然橡胶纳米复合材料表观交联密度的影响第96-97页
        4.5.8 纳米复合材料的动态性能第97-102页
        4.5.9 天然橡胶纳米复合材料的Payne效应机理第102-110页
        4.5.10 基于NRMSKRGO纳米复合材料轮胎胎面制备第110-111页
    4.6 本章小结第111-112页
5 共价键合GO@SiO_2杂化粒子对天然橡胶多尺度界面增强第112-128页
    5.1 引言第112页
    5.2 经典复合微观力学第112-118页
    5.3 统计力学缠结模型中的管模型理论第118页
    5.4 定量评估NR复合材料约束区与力学性能的关系第118-120页
    5.5 约束区域对NR纳米复合材料力学性能的影响第120-125页
    5.6 本章小结第125-128页
6 rGO/CNT/MgC_(l2)负载钛基Ziegler-Natta催化剂及原位合成反式聚异戊二烯纳米复合材料第128-152页
    6.1 引言第128-129页
    6.2 实验部分第129-132页
        6.2.1 主要原材料及仪器设备第129-130页
        6.2.2 rGO/CNT/MgC_(l2)负载钛基Ziegler-Natta催化剂制备第130-131页
        6.2.3 聚合过程第131-132页
    6.3 测试与表征第132-135页
        6.3.1 红外光谱测试分析第132页
        6.3.2 核磁测试分析第132-133页
        6.3.3 X射线衍射分析第133页
        6.3.4 压缩疲劳性能测试第133-134页
        6.3.5 屈挠疲劳性能测试第134页
        6.3.6 导热率测试第134页
        6.3.7 电导率测试第134页
        6.3.8 聚合物转化率的计算方法第134页
        6.3.9 聚合物聚合速率的计算方法第134页
        6.3.10 聚合物中碳纳米材料的含量第134-135页
        6.3.11 催化剂中碳纳米材料的分散形态及复合材料表观形态的表征第135页
    6.4 结果与讨论第135-151页
        6.4.1 rGO/CNT/MgC_(l2)负载钛基Ziegler-Natta催化剂制备机第135-137页
        6.4.2 SEM对催化剂形貌表征第137-138页
        6.4.3 催化剂WAXD分析第138-139页
        6.4.4 碳纳米管/氯化镁负载钛系Ziegler-Natta催化剂催化异戊二烯聚合行为的研究第139-143页
        6.4.5 纳米复合材料的结构表征第143-147页
        6.4.6 rGO/CNT含量对聚异戊二烯纳米复合材料力学性能的影响第147页
        6.4.7 rGO/CNT含量对聚异戊二烯纳米复合材料动态力学热性能影响第147-148页
        6.4.8 rGO/CNT含量对聚异戊二烯纳米复合材料电导率和热导率性能影响第148-149页
        6.4.9 复合材料的动态加工性能RPA测试第149-151页
    6.5 本章小结第151-152页
结论第152-154页
参考文献第154-172页
攻读学位期间发表的学术论文目录第172-174页
致谢第174-175页

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