摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
·碳纳米管简介 | 第12-14页 |
·碳纳米管的结构 | 第12页 |
·碳纳米管的性能 | 第12-13页 |
·碳纳米管的制备与修饰 | 第13-14页 |
·碳纳米管补强的优势 | 第14-15页 |
·碳纳米管/橡胶复合材料的制备方法 | 第15-16页 |
·机械共混法 | 第15页 |
·溶液共混法 | 第15页 |
·乳液共混法 | 第15页 |
·原位聚合法 | 第15-16页 |
·碳纳米管/橡胶复合材料的研究进展 | 第16-21页 |
·不同制备方法碳纳米管/橡胶复合材料的研究 | 第16-19页 |
·机械共混法制备的碳纳米管/橡胶复合材料的研究 | 第16-17页 |
·胶乳共混法制备碳纳米管/橡胶复合材料的研究 | 第17页 |
·溶液共混法制备碳纳米管/橡胶复合材料的研究 | 第17-19页 |
·碳纳米管/橡胶复合材料取向、结晶的研究 | 第19页 |
·拉曼光谱研究碳纳米管/橡胶复合材料 | 第19-20页 |
·碳纳米管与其他填料的并用研究以及对橡胶硫化特性的影响 | 第20-21页 |
·本课题的研究目的与内容 | 第21-23页 |
·本课题的研究目的 | 第21页 |
·本课题的主要研究内容 | 第21-23页 |
第二章 CNT/NR 复合材料中配方与加工工艺的研究 | 第23-49页 |
·主要原材料 | 第23页 |
·胶料制备 | 第23页 |
·性能测试 | 第23-24页 |
·硫化特性测试 | 第23页 |
·物理机械性能测试 | 第23-24页 |
·动态机械性能测试 | 第24页 |
·断面形貌 | 第24页 |
·结果与讨论 | 第24-49页 |
·配方的选择与优化 | 第24-32页 |
·配方的选择 | 第24-26页 |
·配方 B 的优化 | 第26-32页 |
·小结 | 第32页 |
·制备 CNT/NR 复合材料时的最佳混炼工艺参数 | 第32-48页 |
·加工工艺对 CNT 用量为 6 phr 时复合材料的影响 | 第33-39页 |
·加工工艺对碳纳米管用量为 12 phr 时复合材料的影响 | 第39-48页 |
·结论 | 第48-49页 |
第三章 碳纳米管补强天然橡胶的相互作用及介观结构研究 | 第49-62页 |
·主要原材料及配方 | 第49页 |
·试样制备 | 第49-50页 |
·性能测试 | 第50-51页 |
·硫化特性测试 | 第50页 |
·物理机械性能测试 | 第50页 |
·动态机械性能测试 | 第50页 |
·断面形貌 | 第50页 |
·填料的分散 | 第50页 |
·TG 测试 | 第50页 |
·疲劳性能测试 | 第50-51页 |
·结合橡胶测定方法 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-60页 |
·CNT 与 NR 间的相互作用 | 第51-53页 |
·CNT/NR 复合材料的物理机械性能 | 第53-56页 |
·CNT/NR 和 CB/NR 复合材料的动态力学性能分析 | 第56-59页 |
·CNT/NR 和 CB/NR 胶料的动态应变扫描(RPA) | 第56-57页 |
·CNT/NR 和 CB/NR 复合材料的 Payne 效应 | 第57-58页 |
·CNT/NR 硫化胶的动态温度扫描分析(DMA) | 第58-59页 |
·CNT/NR 复合材料的耐屈挠疲劳性能 | 第59-60页 |
·结论 | 第60-62页 |
第四章 碳纳米管与炭黑并用补强天然橡胶 | 第62-76页 |
·主要原材料 | 第62页 |
·胶料制备 | 第62-63页 |
·性能测试 | 第63-64页 |
·硫化特性测试 | 第63页 |
·物理机械性能测试 | 第63页 |
·动态机械性能测试 | 第63页 |
·断面形貌 | 第63页 |
·填料分分散性 | 第63页 |
·导热性测试 | 第63页 |
·结合橡胶含量的测定 | 第63-64页 |
·结果与讨论 | 第64-76页 |
·改变炭黑用量时碳纳米管与炭黑的并用 | 第64-72页 |
·改变炭黑用量时填料并用的实验配方 | 第64页 |
·CNT/CB/NR 复合材料的断面形貌 | 第64-65页 |
·CNT/CB/NR 复合材料中填料的分散 | 第65-66页 |
·NR、CNT/NR、CB/NR 以及 CNT/CB/NR 物理机械性能 | 第66-69页 |
·CNT/NR、CB/NR 以及 CNT/CB/NR 的动态力学性能 | 第69-70页 |
·CNT/NR、CB/NR 以及 CNT/CB/NR 结合橡胶含量 | 第70-71页 |
·CNT/NR、CB/NR 以及 CNT/CB/NR 导热性 | 第71-72页 |
·改变碳纳米管用量时碳纳米管与炭黑的并用补强 NR | 第72-75页 |
·改变 CNT 用量时填料并用的实验配方 | 第72页 |
·改变 CNT 用量时 CNT/CB/NR 复合材料的硫化特性 | 第72-73页 |
·改变 CNT 用量时 CNT/CB/NR 复合材料的物理机械性能 | 第73-74页 |
·改变 CNT 用量时 CNT/CB/NR 复合材料的动态力学性能 | 第74页 |
·改变 CNT 用量时 CNT/CB/NR 复合材料的结合橡胶含量 | 第74-75页 |
·结论 | 第75-76页 |
第五章 CNT/NR 复合材料中相互作用的研究 | 第76-87页 |
·实验主要材料 | 第76页 |
·主要设备与仪器 | 第76页 |
·试样的制备与性能测试 | 第76-77页 |
·溶液共混法 | 第76-77页 |
·旋转蒸发法 | 第77页 |
·自然挥发法 | 第77页 |
·沉淀剂析出法 | 第77页 |
·性能测试 | 第77页 |
·动态力学性能 | 第77页 |
·断面形貌 | 第77页 |
·结果与讨论 | 第77-87页 |
·三种方法制备的碳纳米管/天然橡胶复合材料的动态力学性能 | 第77-79页 |
·三种方法制备的 CNT/NR 复合材料的应变扫描 | 第77-78页 |
·溶液共混法制备的 CNT/NR 复合材料的淬断断面形貌 | 第78-79页 |
·溶液共混法时碳纳米管用量对填料网络形成的影响 | 第79-85页 |
·填料网络形成的临界值 | 第79-80页 |
·CNT/NR 复合材料中填料-橡胶和填料-填料间的相互作用 | 第80-83页 |
·填料网络对储能模量的贡献 | 第83-84页 |
·填料-橡胶相互作用和填料流体力学效应对储能模量的贡献 | 第84-85页 |
·温度对 CNT/NR 复合材料储能模量的影响 | 第85页 |
·结论 | 第85-87页 |
结论 | 第87-89页 |
参考文献 | 第89-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第94-95页 |