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高耐盐型遇水膨胀橡胶的制备及其性能研究

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

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