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聚合物渣油纳米复合材料制备及其减摩耐磨特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
创新点第7-12页
第1章 绪论第12-13页
第2章 文献综述第13-30页
    2.1 渣油的组成及研究现状第13-16页
        2.1.1 渣油的化学组成和结构第13-14页
        2.1.2 烃类化合物结构组成第14页
        2.1.3 非烃类化合物结构组成第14-15页
        2.1.4 催化裂化渣油综合利用第15-16页
    2.2 多环芳烃树脂研究现状第16-20页
        2.2.1 COPNA树脂合成原理第17-19页
        2.2.2 COPNA树脂性能及应用第19-20页
    2.3 聚合物纳米复合改性第20-26页
        2.3.1 聚合物纳米复合制备方法第20-22页
        2.3.2 聚合物/层状硅酸盐纳米复合材料第22-24页
        2.3.3 聚合物/SiO_2纳米复合材料第24-26页
    2.4 聚合物材料的摩擦磨损性能第26-29页
        2.4.1 聚合物材料的摩擦学性能第26-28页
        2.4.2 聚合物的磨损特性第28-29页
    2.5 本文研究的意义和内容第29-30页
第3章 萘酚基缩合多环芳烃复合材料制备第30-56页
    3.1 引言第30页
    3.2 实验部分第30-38页
        3.2.1 实验原料第30-31页
        3.2.2 实验设备第31页
        3.2.3 缩合多环芳烃(COPNA)树脂制备第31-32页
        3.2.4 烯丙基缩合多环芳烃(ACOPNA)树脂制备第32页
        3.2.5 烯丙基缩合多环芳烃-二苯甲烷双马来酰亚胺(ACOPNA-BMI)制备第32-33页
        3.2.6 测试与表征第33-38页
    3.3 结果与讨论第38-55页
        3.3.1 COPNA合成工艺优化第38-47页
        3.3.2 COPNA醚化反应工艺优化第47-51页
        3.3.3 ACOPNA-BMI树脂共聚反应工艺优化第51-54页
        3.3.4 FTIR分析第54-55页
    3.4 本章小结第55-56页
第4章 渣油基缩合多环芳烃复合材料制备第56-82页
    4.1 引言第56页
    4.2 实验部分第56-61页
        4.2.1 实验原料第56-57页
        4.2.2 实验设备第57-58页
        4.2.3 渣油分离第58-60页
        4.2.4 缩合多环芳烃树脂合成第60页
        4.2.5 渣油基烯丙基缩合多环芳烃树脂制备第60页
        4.2.6 渣油基烯丙基缩合多环芳烃-二苯甲烷双马来酰亚胺共聚物制备第60页
        4.2.7 测试与表征第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-81页
        4.3.1 COPNA合成工艺优化第61-65页
        4.3.2 COPNA醚化反应工艺优化第65-67页
        4.3.3 ACOPNA-BMI树脂共聚反应工艺优化第67-69页
        4.3.4 FTIR分析第69-70页
        4.3.5 SEM分析第70-74页
        4.3.6 EDS分析第74-76页
        4.3.7 力学性能第76-77页
        4.3.8 树脂的溶解性第77-78页
        4.3.9 热稳定性第78-81页
    4.4 本章小结第81-82页
第5章 渣油聚合物基纳米复合材料制备第82-124页
    5.1 引言第82-83页
    5.2 实验部分第83-87页
        5.2.1 实验原料第83页
        5.2.2 实验设备第83页
        5.2.3 渣油基ACOPNA-BMI/OMMT纳米复合材料的制备第83-84页
        5.2.4 渣油基ACOPNA-BMI/SiO_2纳米复合材料的制备第84-86页
        5.2.5 渣油基ACOPNA-BMI/M-MMT纳米复合材料的制备第86-87页
    5.3 测试与表征第87-89页
        5.3.1 SiO_2颗粒表面接枝率的测试第87-88页
        5.3.2 XRD分析第88页
        5.3.3 TEM分析第88页
        5.3.4 摩擦磨损性能第88-89页
    5.4 结果与讨论第89-122页
        5.4.1 渣油基ACOPNA-BMI/OMMT纳米复合材料性能表征第89-99页
        5.4.2 渣油基ACOPNA-BMI/SiO_2纳米复合材料性能表征第99-110页
        5.4.3 渣油基ACOPNA-BMI/ M-MMT料性能表征第110-122页
    5.5 本章小结第122-124页
第6章 复合材料摩擦学性能的稳定性研究第124-142页
    6.1 引言第124页
    6.2 实验部分第124-127页
        6.2.1 实验原料第124-125页
        6.2.2 实验设备第125页
        6.2.3 摩擦介质钻井液基浆配制第125页
        6.2.4 复合材料耐盐实验第125页
        6.2.5 转移膜分析第125-127页
    6.3 结果与讨论第127-141页
        6.3.1 摩擦系数稳定性第127-129页
        6.3.2 转移膜分析第129-134页
        6.3.3 复合材料在钻井液介质中的摩擦性能第134-141页
    6.4 本章小结第141-142页
第7章 结论第142-144页
参考文献第144-154页
致谢第154-155页
个人简历和在学期间研究成果第155-157页
学位论文数据集第157页

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