摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 文献综述 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 遇水膨胀橡胶材料简介 | 第12-17页 |
1.2.1 橡胶基体的选择 | 第12-13页 |
1.2.2 亲水剂组分的选择 | 第13-17页 |
1.3 WSR材料的作用机理和分类 | 第17-19页 |
1.3.1 WSR材料的吸水机理 | 第17-18页 |
1.3.2 WSR材料耐受高矿化度原理 | 第18-19页 |
1.3.3 WSR材料的分类 | 第19页 |
1.4 WSR的制备方法 | 第19-21页 |
1.4.1 物理共混法 | 第19-20页 |
1.4.2 化学接枝法 | 第20-21页 |
1.5 课题研究内容 | 第21-23页 |
2 PU/NBR互穿交联网络型WSR材料的制备与性能 | 第23-36页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 主要实验仪器和原料 | 第23-24页 |
2.2.2 双键封端的PU活性树脂大分子的制备 | 第24-25页 |
2.2.3 PU/NBR互穿交联网络型WSR材料的制备 | 第25-26页 |
2.3 结构表征与性能测试 | 第26-27页 |
2.3.1 红外光谱分析 | 第26页 |
2.3.2 差示扫描量热(DSC)分析 | 第26页 |
2.3.3 物理机械性能测试 | 第26页 |
2.3.4 吸水膨胀性能测试 | 第26-27页 |
2.4 结果与讨论 | 第27-34页 |
2.4.1 PU活性树脂的结构表征与硫化温度检测 | 第27-28页 |
2.4.2 PU含量对WSR材料力学性能的影响 | 第28-30页 |
2.4.3 PU含量对WSR材料膨胀动力学行为的影响 | 第30-34页 |
2.5 本章小结 | 第34-36页 |
3 PAM/NBR复合型WSR材料的制备与性能 | 第36-43页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 主要实验仪器和原料 | 第36-37页 |
3.2.2 PAM/NBR复合型WSR材料的制备 | 第37页 |
3.3 表征与测试 | 第37-38页 |
3.3.1 物理机械性能测试 | 第37-38页 |
3.3.2 吸水膨胀性能测试 | 第38页 |
3.4 结果与讨论 | 第38-41页 |
3.4.1 PAM含量对WSR材料力学性能的影响 | 第38-39页 |
3.4.2 PAM含量对WSR材料膨胀动力学行为的影响 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
4 PAM/PU协同复合型WSR材料的制备与性能 | 第43-59页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-45页 |
4.2.1 主要实验仪器和原料 | 第43-44页 |
4.2.2 PAM/PU协同复合型WSR的制备 | 第44-45页 |
4.3 表征与测试 | 第45-46页 |
4.3.1 物理机械性能测试 | 第45页 |
4.3.2 吸水膨胀性能测试 | 第45-46页 |
4.4 结果与讨论 | 第46-58页 |
4.4.1 PAM含量对协同复合型WSR材料力学性能的影响 | 第46-48页 |
4.4.2 PAM含量对协同复合型WSR材料膨胀动力学行为的影响 | 第48-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
5 协同复合型与单体原位聚合型WSR材料的性能对比探究 | 第59-68页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 实验部分 | 第59-61页 |
5.2.1 主要实验仪器和原料 | 第59-60页 |
5.2.2 协同复合型与单体原位聚合型WSR材料的的制备 | 第60-61页 |
5.3 表征与测试 | 第61页 |
5.3.1 物理机械性能测试 | 第61页 |
5.3.2 吸水膨胀性能测试 | 第61页 |
5.4 结果与讨论 | 第61-67页 |
5.4.1 DCP含量对协同复合型WSR材料力学性能的影响 | 第61-62页 |
5.4.2 DCP含量对协同复合型WSR材料膨胀动力学行为的影响 | 第62-64页 |
5.4.3 单体种类对原位聚合型WSR材料膨胀动力学行为的影响 | 第64-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
攻读学位期间发表论文、获奖情况及参与课题 | 第80-81页 |