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特种热塑性硫化胶的相态结构形成机理与结构性能关系

摘要第4-8页
ABSTRACT第8-13页
第一章 绪论第24-44页
    1.1 课题来源第24页
    1.2 课题背景第24-26页
        1.2.1 热塑性硫化胶(TPV)第24-25页
        1.2.2 动态硫化第25-26页
    1.3 TPV微观相态研究进展第26-31页
        1.3.1 动态硫化过程相态演变和相反转第27-30页
        1.3.2 相态结构影响因素第30-31页
    1.4 TPV性能与相态结构关系研究进展第31-36页
        1.4.1 力学性能与相态关系第31-32页
        1.4.2 弹性与相态关系第32-34页
        1.4.3 流变性能与相态关系第34页
        1.4.4 重复加工性能与相态关系第34-35页
        1.4.5 耐油性能与相态关系第35-36页
        1.4.6 气体阻隔性能与相态关系第36页
    1.5 特种TPV的研究进展第36-40页
        1.5.1 医用胶塞用丁基橡胶/聚丙烯TPV的研究进展第37-38页
        1.5.2 轮胎用高阻隔丁基橡胶/尼龙TPV的研究进展第38-39页
        1.5.3 耐油型丁腈橡胶/聚丙烯TPV的研究进展第39-40页
        1.5.4 耐油型乙烯-醋酸乙烯酯橡胶/尼龙TPV的研究进展第40页
    1.6 论文选题的目的和意义第40-41页
    1.7 本课题的主要研究内容第41-42页
    1.8 创新点第42-44页
第二章 医用胶塞用BIIR/PP TPV相态结构及性能第44-62页
    2.1 引言第44-45页
    2.2 实验部分第45-49页
        2.2.1 实验原材料及实验设备第45-46页
        2.2.2 试样制备第46页
        2.2.3 性能表征第46-49页
    2.3 BIIR/PP TPV相态结构及性能第49-60页
        2.3.1 动态硫化过程中BIIR交联程度的演变第49-50页
        2.3.2 BIIR交联程度对橡胶纳米粒子形成的影响第50-52页
        2.3.3 动态硫化过程中TPV的相态演变第52-55页
        2.3.4 动态硫化过程中TPV的相态形成机理第55-57页
        2.3.5 BIIR/PP TPV性能-相态结构关系第57-60页
    2.4 小结第60-61页
    本章研究容获得以下成果第61-62页
第三章 轮胎用高阻隔IIR/PA TPV相态结构及性能第62-92页
    3.1 BIIR/PA 12 TPV相态结构及性能第62-78页
        3.1.1 引言第62-63页
        3.1.2 实验部分第63-65页
            3.1.2.1 实验原材料及实验设备第63页
            3.1.2.2 试样制备第63-64页
            3.1.2.3 性能表征第64-65页
        3.1.3 BIIR/PA 12 TPV相态结构及性能第65-77页
            3.1.3.1 动态硫化过程中BIIR交联程度的演变第65-66页
            3.1.3.2 动态硫化过程中TPV的相态演变第66-71页
            3.1.3.3 动态硫化过程中TPV的相态形成机理第71-73页
            3.1.3.4 BIIR/PA 12 TPV性能-相态结构关系第73-77页
        3.1.4 小结第77-78页
    3.2 预交联CIIR/PA 12熔融共混过程中橡胶相破碎机理研究第78-92页
        3.2.1 引言第78页
        3.2.2 实验部分第78-81页
            3.2.2.1 实验原材料及实验设备第78-79页
            3.2.2.2 试样制备第79-80页
            3.2.2.3 性能表征第80-81页
        3.2.3 预交联CIIR/PA 12熔融共混过程中橡胶相破碎机理研究第81-90页
            3.2.3.1 预交联程度对预交联CIIR在PA 12中的破碎的影响第81-83页
            3.2.3.2 增塑剂用量对预交联CIIR在PA 12中的破碎的影响第83-85页
            3.2.3.3 加工温度对预交联CIIR在PA 12中的破碎的影响第85-88页
            3.2.3.4 转子转速对预交联CIIR在PA 12中的破碎的影响第88-90页
        3.2.4 小结第90页
        本章两小节研究内容获得以下成果第90-92页
第四章 耐油型NBR/PP TPV相态结构及性能第92-106页
    4.1 引言第92页
    4.2 实验部分第92-94页
        4.2.1 实验原材料及实验设备第92-93页
        4.2.2 试样制备第93-94页
        4.2.3 性能表征第94页
    4.3 NBR/PP TPV相态结构及性能第94-103页
        4.3.1 动态硫化过程中NBR交联程度的演变第94-95页
        4.3.2 动态硫化过程中TPV的相态演变第95-99页
        4.3.3 动态硫化过程中TPV的相态形成机理第99-100页
        4.3.4 NBR/PP TPV性能-相态结构关系第100-103页
    4.4 小结第103-104页
    本章研究内容获得以下成果第104-106页
第五章 耐油型EVM/PA TPV相态结构及性能第106-116页
    5.1 引言第106页
    5.2 实验部分第106-108页
        5.2.1 实验原材料及实验设备第106-107页
        5.2.2 试样制备第107页
        5.2.3 性能表征第107-108页
    5.3 EVM/PA 12 TPV相态结构及性能第108-115页
        5.3.1 动态硫化过程中EVM交联程度的演变第108-109页
        5.3.2 动态硫化过程中TPV的相态演变第109-111页
        5.3.3 动态硫化过程中TPV的相态形成机理第111-112页
        5.3.4 EVM/PA 12 TPV性能-相态结构关系第112-115页
    5.4 小结第115-116页
第六章 不同动态硫化体系形成不同相态结构的机理分析第116-124页
    6.1 引言第116页
    6.2 实验部分第116-118页
        6.2.1 实验原材料及实验设备第116-117页
        6.2.2 试样制备第117页
        6.2.3 性能表征第117页
        6.2.4 橡胶相理论最小直径理论计算第117-118页
    6.3 不同动态硫化体系形成不同相态结构的机理分析第118-122页
        6.3.1 不同动态硫化体系中不同相态结构和性能关系总结第118-119页
        6.3.2 不同简单共混体系微观相态结构第119-120页
        6.3.3 不同动态硫化体系中橡胶相与塑料相的粘度第120-121页
        6.3.4 不同动态硫化体系中橡胶相理论最小直径第121-122页
    6.4 小结第122-124页
第七章 结论及展望第124-126页
    7.1 结论第124-125页
    7.2 后续工作展望第125-126页
参考文献第126-138页
致谢第138-140页
研究成果及发表的学术论文第140-142页
作者和导师简介第142-146页
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书第146-147页

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