摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 选题背景 | 第12-15页 |
1.2.1 天然橡胶 | 第12-13页 |
1.2.1.1 天然橡胶概述及发展概况 | 第12-13页 |
1.2.1.2 天然橡胶的化学性质和物理机械性能 | 第13页 |
1.2.2 丁苯橡胶 | 第13-14页 |
1.2.2.1 丁苯橡胶概述及发展概况 | 第13-14页 |
1.2.2.2 丁苯橡胶的化学性质和物理机械性能 | 第14页 |
1.2.3 溶聚丁苯橡胶和天然橡胶共混改性研究现状 | 第14-15页 |
1.3 传统无机填料的应用研究与研究现状 | 第15-19页 |
1.3.1 高岭土性质及用途 | 第15-16页 |
1.3.2 髙岭土表面改性方法 | 第16-17页 |
1.3.2.1 煅烧处理 | 第16页 |
1.3.2.2 偶联剂处理 | 第16-17页 |
1.3.2.3 包覆处理 | 第17页 |
1.3.2.4 表面接枝法处理 | 第17页 |
1.3.3 改性高岭土的研究现状及发展趋势 | 第17-19页 |
1.4 玄武岩纤维 | 第19-21页 |
1.4.1 玄武岩纤维的化学成分和结构 | 第19页 |
1.4.2 玄武岩纤维的制备与应用 | 第19-20页 |
1.4.3 玄武岩纤维的优异性能与研究进展 | 第20-21页 |
1.5 碳纳米管 | 第21-24页 |
1.5.1 碳纳米管的概述及性能 | 第21-22页 |
1.5.2 碳纳米管的表面改性方法 | 第22-23页 |
1.5.3 碳纳米管的研究现状及发展趋势 | 第23-24页 |
1.6 课题研究背景和内容 | 第24-26页 |
1.6.1 课题研究背景 | 第24页 |
1.6.2 课题研究内容 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-29页 |
2.1 主要原材料 | 第26页 |
2.2 基本配方 | 第26页 |
2.3 实验仪器及设备 | 第26-27页 |
2.4 试样制备与工艺条件 | 第27页 |
2.4.1 混炼 | 第27页 |
2.4.2 硫化 | 第27页 |
2.5 性能测试 | 第27-29页 |
2.5.1 硫化特性测试 | 第27页 |
2.5.2 加工性能测试 | 第27页 |
2.5.3 物理机械性能测试 | 第27-28页 |
2.5.4 热失重分析测试 | 第28页 |
2.5.5 RPA2000性能测试 | 第28页 |
2.5.6 扫描电镜分析测试(SEM) | 第28-29页 |
第三章 NR/SBR并用比对共混胶性能的影响 | 第29-36页 |
3.1 概述 | 第29页 |
3.2 实验方案 | 第29页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第29-35页 |
3.3.1 并用比对NR/SBR并用胶硫化特性的影响 | 第29-30页 |
3.3.2 并用比对NR/SBR并用胶门尼粘度的影响 | 第30页 |
3.3.3 并用比对NR/SBR并用胶力学性能的影响 | 第30-31页 |
3.3.4 并用比对NR/SBR并用胶阿克隆磨耗性能的影响 | 第31页 |
3.3.5 并用比对NR/SBR并用胶压缩生热性能的影响 | 第31-32页 |
3.3.6 并用比对NR/SBR并用胶压缩永久变形性能的影响 | 第32-33页 |
3.3.7 并用比对NR/SBR并用胶动态力学性能的影响 | 第33-34页 |
3.3.8 并用比对NR/SBR并用胶热氧老化性能的影响 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 通用无机填料对NR/SBR并用胶性能的影响 | 第36-48页 |
4.1 概述 | 第36页 |
4.2 实验方案 | 第36-37页 |
4.3 无机填料种类的实验结果与讨论 | 第37-42页 |
4.3.1 填料种类对NR/SBR并用胶硫化特性的影响 | 第37-38页 |
4.3.2 填料种类对NR/SBR并用胶门尼粘度的影响 | 第38页 |
4.3.3 填料种类对NR/SBR并用胶物理机械性能的影响 | 第38-39页 |
4.3.4 填料种类对NR/SBR并用胶热氧老化性能的影响 | 第39-40页 |
4.3.5 填料种类对NR/SBR并用胶的动态力学分析 | 第40-42页 |
4.4 热解炭黑替换炭黑N550的实验结果与谈论 | 第42-47页 |
4.4.1 热失重(TG)组分分析 | 第42-43页 |
4.4.2 热解炭黑与炭黑N550性能对比 | 第43页 |
4.4.3 SEM表面形貌分析 | 第43-44页 |
4.4.4 对NR/SBR并用胶硫化特性的影响 | 第44-45页 |
4.4.5 对NR/SBR并用胶门尼粘度的影响 | 第45页 |
4.4.6 对NR/SBR并用胶物理机械性能的影响 | 第45-46页 |
4.4.7 对NR/SBR并用胶热氧老化性能的影响 | 第46-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 玄武岩纤维对NR/SBR并用胶性能的影响 | 第48-62页 |
5.1 概述 | 第48页 |
5.2 实验方案 | 第48-49页 |
5.3 玄武岩纤维为变量的实验结果与讨论 | 第49-55页 |
5.3.1 对NR/SBR并用胶硫化特性的影响 | 第49-50页 |
5.3.2 对NR/SBR并用胶门尼粘度的影响 | 第50页 |
5.3.3 对NR/SBR并用胶物理机械性能的影响 | 第50-51页 |
5.3.4 对NR/SBR并用胶动刚度的影响 | 第51-52页 |
5.3.5 SEM扫描分析 | 第52-53页 |
5.3.6 RPA应变扫描分析 | 第53-55页 |
5.4 改性玄武岩纤维为变量的实验结果与讨论 | 第55-61页 |
5.4.1 对NR/SBR并用胶硫化特性的影响 | 第55-56页 |
5.4.2 对NR/SBR并用胶门尼粘度的影响 | 第56页 |
5.4.3 对NR/SBR并用胶物理机械性能的影响 | 第56页 |
5.4.4 对NR/SBR并用胶动刚度的影响 | 第56-58页 |
5.4.5 SEM扫描分析 | 第58-59页 |
5.4.6 RPA应变扫描分析 | 第59-61页 |
5.5 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 碳纳米管对NR/SBR并用胶性能的影响 | 第62-88页 |
6.1 概述 | 第62页 |
6.2 实验方案 | 第62-64页 |
6.3 以未改性碳纳米管为变量实验结果与讨论 | 第64-70页 |
6.3.1 对NR/SBR并用胶硫化特性的影响 | 第64页 |
6.3.2 对NR/SBR并用胶门尼粘度的影响 | 第64-65页 |
6.3.3 对NR/SBR并用胶物理机械性能的影响 | 第65-67页 |
6.3.4 SEM扫描分析 | 第67-68页 |
6.3.5 对NR/SBR并用胶导热性能的影响 | 第68页 |
6.3.6 RPA应变扫描分析 | 第68-70页 |
6.3.7 对NR/SBR并用胶热氧老化性能的影响 | 第70页 |
6.4 以含双键碳纳米管为变量实验结果与讨论 | 第70-75页 |
6.4.1 对NR/SBR并用胶硫化特性的影响 | 第70-71页 |
6.4.2 对NR/SBR并用胶门尼粘度的影响 | 第71页 |
6.4.3 对NR/SBR并用胶物理机械性能的影响 | 第71-73页 |
6.4.4 对NR/SBR并用胶导热性能的影响 | 第73页 |
6.4.5 RPA应变扫描分析 | 第73-75页 |
6.4.6 对NR/SBR并用胶热氧老化性能的影响 | 第75页 |
6.5 以含羟基、羧基碳纳米管为变量实验结果与讨论 | 第75-80页 |
6.5.1 对NR/SBR并用胶硫化特性的影响 | 第75-76页 |
6.5.2 对NR/SBR并用胶门尼粘度的影响 | 第76页 |
6.5.3 对NR/SBR并用胶物理机械性能的影响 | 第76-78页 |
6.5.4 对NR/SBR并用胶导热性能的影响 | 第78页 |
6.5.5 RPA应变扫描分析 | 第78-80页 |
6.5.6 对NR/SBR并用胶热氧老化性能的影响 | 第80页 |
6.6 添加不同碳纳米管实验结果与讨论 | 第80-87页 |
6.6.1 对NR/SBR并用胶硫化特性的影响 | 第80-81页 |
6.6.2 对NR/SBR并用胶门尼粘度的影响 | 第81页 |
6.6.3 对NR/SBR并用胶物理机械性能的影响 | 第81-83页 |
6.6.4 对NR/SBR并用胶导热性能的影响 | 第83页 |
6.6.5 SEM扫描分析 | 第83-84页 |
6.6.6 RPA应变扫描分析 | 第84-86页 |
6.6.7 对NR/SBR并用胶热氧老化性能的影响 | 第86-87页 |
6.7 本章小结 | 第87-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-96页 |
攻读硕士研究生期间发表的学术论文目录 | 第96-97页 |