| 摘要 | 第1-12页 |
| Abstract | 第12-15页 |
| 插图索引 | 第15-18页 |
| 附表索引 | 第18-19页 |
| 主要符号 | 第19-20页 |
| 第1章 绪论 | 第20-53页 |
| ·橡胶密封材料的应用概况 | 第20-26页 |
| ·常用的密封胶料 | 第22页 |
| ·橡胶密封制品的应用 | 第22-24页 |
| ·橡胶密封制品的发展 | 第24-25页 |
| ·密封材料的性能要求 | 第25-26页 |
| ·橡胶复合材料研究进展 | 第26-30页 |
| ·国内外橡胶材料的发展 | 第26-27页 |
| ·橡胶复合材料的研究现状 | 第27-29页 |
| ·橡胶复合材料的补强体系 | 第29-30页 |
| ·橡胶复合材料摩擦磨损性能研究 | 第30-39页 |
| ·橡胶摩擦学研究现状 | 第30-34页 |
| ·纤维增强聚合物复合材料的摩擦磨损 | 第34-35页 |
| ·纳米粒子改性聚合物摩擦学研究现状 | 第35-39页 |
| ·橡胶复合材料的物理机械与磁学性能研究进展 | 第39-45页 |
| ·磁性材料的特性与研究现状 | 第39-43页 |
| ·磁性橡胶的发展及应用 | 第43-45页 |
| ·橡胶复合材料的物理机械性能 | 第45页 |
| ·论文的选题依据与研究意义 | 第45-46页 |
| ·课题来源 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-53页 |
| 第2章 磁性NBR/Fe_30_4 复合材料与NBR/SrO·6Fe_20_3 复合材料的设计与制备 | 第53-77页 |
| ·引言 | 第53页 |
| ·纳米技术对橡胶复合材料性能的影响 | 第53-57页 |
| ·纳米填料增韧橡胶 | 第55-56页 |
| ·纳米无机填料增韧原理 | 第56-57页 |
| ·纳米填料的粒径 | 第57页 |
| ·橡胶补强填料 | 第57-59页 |
| ·颗粒状填料 | 第57-58页 |
| ·纤维状填料 | 第58-59页 |
| ·层状(片状)填料 | 第59页 |
| ·橡胶的改性方法的选取 | 第59-62页 |
| ·原位反应合成法 | 第59-60页 |
| ·插层法 | 第60页 |
| ·溶胶-凝胶法 | 第60-61页 |
| ·共混法 | 第61-62页 |
| ·磁粉及其选择 | 第62-66页 |
| ·磁粉类型 | 第62-64页 |
| ·Fe_30_4 磁粉与SrO·6Fe_20_3 磁粉 | 第64-66页 |
| ·橡胶材料及其选择 | 第66-68页 |
| ·橡胶类型 | 第66-67页 |
| ·实验中选用的丁腈橡胶 | 第67-68页 |
| ·实验部分 | 第68-72页 |
| ·实验原料 | 第68页 |
| ·实验仪器 | 第68-69页 |
| ·磁性丁腈橡胶复合材料的配方 | 第69-70页 |
| ·磁性丁腈橡胶复合材料的制备 | 第70-72页 |
| ·本章小结 | 第72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 第3章 磁性NBR/Fe_30_4 复合材料共混体系与表面结构分析 | 第77-96页 |
| ·引言 | 第77页 |
| ·基础理论 | 第77-80页 |
| ·共混物形态结构类型 | 第77-79页 |
| ·海-岛结构中岛相的分散度和均一性 | 第79页 |
| ·共混物界面理论 | 第79-80页 |
| ·实验部分 | 第80页 |
| ·测定仪器 | 第80页 |
| ·测试过程与方法 | 第80页 |
| ·结果与讨论 | 第80-93页 |
| ·表面微观结构 | 第80-85页 |
| ·复合材料相态结构 | 第85-86页 |
| ·材料元素组成 | 第86-90页 |
| ·表面结构分析 | 第90-91页 |
| ·纳米粒子分布 | 第91-93页 |
| ·本章小结 | 第93-94页 |
| 参考文献 | 第94-96页 |
| 第4章 磁性NBR/Fe_3O_4 复合材料与NBR/SrO·6Fe_2O_3 复合材料物理机械性能实验与分析 | 第96-123页 |
| ·引言 | 第96页 |
| ·基础理论 | 第96-101页 |
| ·复合材料强度性能的主要影响因素 | 第96-98页 |
| ·复合材料的拉伸性能特点 | 第98-101页 |
| ·实验部分 | 第101-104页 |
| ·测试装置 | 第101-102页 |
| ·性能测定过程与方法 | 第102-104页 |
| ·结果与讨论 | 第104-111页 |
| ·拉伸性能 | 第104-105页 |
| ·邵尔硬度 | 第105-106页 |
| ·门尼粘度 | 第106页 |
| ·挥发分,灰分含量 | 第106-108页 |
| ·热力学性能探讨 | 第108-110页 |
| ·热力学性能实验解析 | 第110-111页 |
| ·动态力学性能 | 第111-118页 |
| ·实验过程与方法 | 第111-112页 |
| ·实验条件 | 第112-113页 |
| ·结果与讨论 | 第113-114页 |
| ·橡胶复合材料的自由能与本构表达模型 | 第114-118页 |
| ·本章小结 | 第118页 |
| 参考文献 | 第118-123页 |
| 第5章 磁性NBR/Fe_3O_4 复合材料与NBR/SrO·6Fe_2O_3 复合材料磁性能实验研究与探讨 | 第123-132页 |
| ·引言 | 第123页 |
| ·磁性材料的基础特性 | 第123-126页 |
| ·磁性材料参数 | 第123-124页 |
| ·纳米磁性橡胶 | 第124-126页 |
| ·实验部分 | 第126页 |
| ·实验原料 | 第126页 |
| ·测试装置与条件 | 第126页 |
| ·结果与讨论 | 第126-130页 |
| ·复合材料的磁滞回线 | 第126-128页 |
| ·复合材料的矫顽力 | 第128-130页 |
| ·磁畴与模糊缺陷 | 第130页 |
| ·本章小结 | 第130页 |
| 参考文献 | 第130-132页 |
| 第6章 磁性NBR/Fe_3O_4 复合材料与NBR/SrO·6Fe_2O_3 复合材料摩擦学性能分析与实验 | 第132-165页 |
| ·引言 | 第132页 |
| ·摩擦磨损理论 | 第132-140页 |
| ·基本摩擦机理 | 第132-134页 |
| ·粘附项与迟滞项 | 第134-137页 |
| ·粘附接触理论 | 第137-139页 |
| ·迟滞摩擦理论 | 第139-140页 |
| ·橡胶的磨损理论 | 第140-144页 |
| ·磨粒磨损 | 第140-142页 |
| ·疲劳磨损 | 第142页 |
| ·卷筒形成引起的磨损 | 第142-144页 |
| ·实验部分 | 第144-145页 |
| ·测试试样 | 第144页 |
| ·测试装置 | 第144页 |
| ·测试方法 | 第144-145页 |
| ·结果与讨论 | 第145-160页 |
| ·无油状态摩擦 | 第145-151页 |
| ·有油状态摩擦 | 第151-154页 |
| ·不同摩擦时间摩擦结果比较 | 第154-155页 |
| ·磨损状况 | 第155-160页 |
| ·本章小结 | 第160页 |
| 参考文献 | 第160-165页 |
| 第7章 磁性橡胶密封结构及其密封特性研究 | 第165-178页 |
| ·引言 | 第165页 |
| ·橡胶密封件的工作机理 | 第165-167页 |
| ·密封件工作原理 | 第165-166页 |
| ·影响密封结构密封性的因素 | 第166-167页 |
| ·橡胶密封制品的主要品种 | 第167-170页 |
| ·油封 | 第167-169页 |
| ·O型密封圈 | 第169-170页 |
| ·橡胶密封件的寿命 | 第170-171页 |
| ·理论基础 | 第170-171页 |
| ·影响使用性能的因素 | 第171页 |
| ·复合材料的应用与密封特性 | 第171-174页 |
| ·磁性橡胶复合材料的密封件的特点 | 第171-173页 |
| ·磁性丁腈橡胶复合材料在中、高压轴封应用 | 第173-174页 |
| ·本章小结 | 第174-175页 |
| 参考文献 | 第175-178页 |
| 结论与展望 | 第178-181页 |
| 致谢 | 第181-182页 |
| 附录攻读学位期间所发表的学术论文与专利目录 | 第182-183页 |