摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 文献综述 | 第12-23页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 遇水膨胀橡胶的简介 | 第12-16页 |
1.2.1 遇水膨胀橡胶的吸水机理 | 第13-15页 |
1.2.2 遇水膨胀橡胶的制备 | 第15-16页 |
1.3 吸水树脂的简介 | 第16-19页 |
1.3.1 丙烯酸酯类共聚两亲性吸水树脂 | 第16-18页 |
1.3.2 多孔吸水树脂 | 第18-19页 |
1.4 氢化丁腈橡胶的简介 | 第19-21页 |
1.4.1 氢化丁腈橡胶的填充体系的选择 | 第19-20页 |
1.4.2 氢化丁腈橡胶的硫化体系选择 | 第20-21页 |
1.5 本工作的意义及主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验部分 | 第23-29页 |
2.1 主要原料 | 第23-24页 |
2.2 主要设备 | 第24-25页 |
2.3 试样制备 | 第25-26页 |
2.3.1 多孔吸水树脂制备 | 第25-26页 |
2.3.2 WSR的制备 | 第26页 |
2.4 性能测试与表征 | 第26-29页 |
2.4.1 TGA测试分析 | 第26页 |
2.4.2 转矩流变测试 | 第26页 |
2.4.3 硫化特性的测试 | 第26-27页 |
2.4.4 力学性能的测试 | 第27页 |
2.4.5 吸水性能测试 | 第27-28页 |
2.4.6 吸水树脂亲油性能测试 | 第28页 |
2.4.7 老化性能测试 | 第28页 |
2.4.8 SEM分析 | 第28-29页 |
第三章 遇水膨胀橡胶中吸水树脂的结构与性能 | 第29-43页 |
3.1 引言 | 第29-30页 |
3.2 甲基丙烯酸月桂酯含量对吸水树脂性能的影响 | 第30-37页 |
3.2.1 实验配方 | 第30页 |
3.2.2 热稳定性分析 | 第30-31页 |
3.2.3 不同单体配比的SAR的SEM分析 | 第31-33页 |
3.2.4 不同单体配比的SAR吸收去离子水性能对比 | 第33-34页 |
3.2.5 不同单体配比的SAR在不同pH水溶液中吸水变化对比 | 第34-36页 |
3.2.6 不同单体配比的SAR亲油性对比 | 第36-37页 |
3.3 致孔剂CaCO_3含量对吸水树脂性能的影响 | 第37-41页 |
3.3.1 实验配方 | 第37页 |
3.3.2 不同CaCO_3含量的SAR的SEM分析 | 第37-38页 |
3.3.3 不同CaCO_3含量的SAR吸收去离子水性能对比 | 第38-39页 |
3.3.4 不同CaCO_3含量的SAR在不同pH水溶液中吸水变化对比 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 补强体系对遇水膨胀橡胶性能的影响 | 第43-63页 |
4.1 引言 | 第43-45页 |
4.2 白炭黑对WSR性能的影响 | 第45-53页 |
4.2.1 实验配方 | 第45页 |
4.2.2 白炭黑对WSR加工流变性能的影响 | 第45-46页 |
4.2.3 白炭黑对WSR硫化性能的影响 | 第46-48页 |
4.2.4 白炭黑对WSR力学性能的影响 | 第48-49页 |
4.2.5 老化后的力学性能 | 第49-50页 |
4.2.6 白炭黑对WSR吸水性能的影响 | 第50-53页 |
4.3 炭黑对WSR性能的影响 | 第53-61页 |
4.3.1 实验配方 | 第53-54页 |
4.3.2 炭黑对WSR加工流变性能的影响 | 第54-55页 |
4.3.3 炭黑对WSR硫化性能的影响 | 第55-56页 |
4.3.4 炭黑对WSR力学性能的影响 | 第56-57页 |
4.3.5 老化后的力学性能 | 第57-58页 |
4.3.6 炭黑对WSR吸水性能的影响 | 第58-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 硫化体系对遇水膨胀胶性能的影响 | 第63-69页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 实验配方 | 第63-64页 |
5.3 过氧化物硫化剂DCP用量对WSR硫化性能的影响 | 第64-65页 |
5.4 过硫化物硫化剂DCP用量对WSR力学性能的影响 | 第65-66页 |
5.5 过硫化物硫化剂DCP用量对WSR老化性能的影响 | 第66页 |
5.6 过氧化物硫化剂DCP用量对WSR吸水性能的影响 | 第66-68页 |
5.7 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 全文总结 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
致谢 | 第78页 |