学位论文数据集 | 第3-4页 |
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
Content | 第11-14页 |
第一章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 SBR及其他不饱和橡胶的性能 | 第14页 |
1.2 加氢方法 | 第14-22页 |
1.2.1 溶液加氢法 | 第14-18页 |
1.2.1.1 均相催化加氢 | 第15-18页 |
1.2.1.1.1 Ziegler型催化剂 | 第15-16页 |
1.2.1.1.2 茂金属催化剂 | 第16页 |
1.2.1.1.3 贵金属络合物催化剂 | 第16-18页 |
1.2.1.2 非均相催化加氢 | 第18页 |
1.2.1.3 溶液非催化加氢 | 第18页 |
1.2.2 乳液加氢法 | 第18-22页 |
1.2.2.1 水溶性催化剂加氢 | 第19页 |
1.2.2.2 油溶性催化剂加氢 | 第19-20页 |
1.2.2.3 水合肼体系加氢 | 第20-22页 |
1.3 氢化丁苯橡胶介绍 | 第22-23页 |
1.4 聚丙烯的性质及共混改性 | 第23-24页 |
1.5 PP的共混改性体系 | 第24-27页 |
1.5.1 橡胶或热塑性弹性体增韧聚丙烯 | 第24-26页 |
1.5.1.1 PP/EPR(乙-丙橡胶)共混体系 | 第25页 |
1.5.1.2 PP/BR(顺丁橡胶)共混体系 | 第25页 |
1.5.1.3 PP/SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)共混体系 | 第25页 |
1.5.1.4 PP/POE(聚烯烃弹性体)共混体系 | 第25-26页 |
1.5.2 氢化苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物(SEBS) | 第26-27页 |
1.5.3 氢化丁苯橡胶(HSBR) | 第27页 |
1.6 本课题主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验 | 第29-34页 |
2.1 主要原料及来源 | 第29页 |
2.2 仪器设备 | 第29-30页 |
2.3 氢化丁苯橡胶的制备 | 第30页 |
2.3.1 丁苯胶乳加氢及加氢度测定 | 第30页 |
2.3.2 SBR干胶凝胶含量的测定 | 第30页 |
2.4 HSBR结构及物性分析 | 第30-31页 |
2.4.1 红外谱图分析 | 第30页 |
2.4.2 核磁共振谱图分析 | 第30-31页 |
2.4.3 X光衍射分析 | 第31页 |
2.4.4 HSBR物理机械性能 | 第31页 |
2.5 共混物的挤出和造粒 | 第31-32页 |
2.5.1 挤出 | 第31-32页 |
2.5.2 造粒 | 第32页 |
2.6 注塑成型 | 第32页 |
2.7 拉伸实验 | 第32-33页 |
2.8 冲击实验 | 第33页 |
2.9 辐射老化实验 | 第33页 |
2.10 扫描电镜实验 | 第33-34页 |
第三章 结果与讨论 | 第34-61页 |
3.1 凝胶抑制剂X对丁苯胶乳加氢反应的影响 | 第34-36页 |
3.2 在凝胶抑制剂存在时,SBR胶乳的加氢工艺研究 | 第36-46页 |
3.2.1 水合肼用量改变对加氢反应的影响 | 第36-38页 |
3.2.2 双氧水配比改变对加氢反应的影响 | 第38-41页 |
3.2.3 硼酸用量改变对加氢反应的影响 | 第41-43页 |
3.2.4 加氢反应时间对加氢反应的影响 | 第43-45页 |
3.2.5 温度改变对加氢反应的影响 | 第45-46页 |
3.3 氢化丁苯橡胶结构物性分析 | 第46-50页 |
3.3.1 红外光谱分析 | 第47-48页 |
3.3.2 核磁共振波谱分析 | 第48-49页 |
3.3.3 X光衍分析 | 第49-50页 |
3.4 氢化丁苯橡胶的物理性能 | 第50-51页 |
3.5 PP与HSBR共混物力学性能分析 | 第51-55页 |
3.5.1 冲击性能分析 | 第51-53页 |
3.5.2 拉伸性能分析 | 第53-55页 |
3.6 PP与HSBR共混物耐辐射老化性能分析 | 第55-59页 |
3.6.1 老化后的冲击性能 | 第56-57页 |
3.6.2 老化后的拉伸性能 | 第57-59页 |
3.7 共混物形态学分析 | 第59-61页 |
第四章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第66-67页 |
作者及导师简介 | 第67-68页 |
附件 | 第68-69页 |