首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

EPDM基橡胶复合材料的制备及性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
符号说明第12-13页
第一章 绪论第13-29页
    1.1 课题研究的目的和意义第13页
    1.2 课题研究背景第13-16页
        1.2.1 国外EPDM发展状况第13-15页
        1.2.2 国内EPDM发展状况第15-16页
    1.3 EPDM简介第16-21页
        1.3.1 EPDM的分类第16-17页
        1.3.2 EPDM的结构第17-18页
        1.3.3 EPDM的性能第18页
        1.3.4 EPDM的相关研究第18-21页
    1.4 改性碳纳米管第21-23页
    1.5 芳纶纤维第23-25页
    1.6 玄武岩纤维第25-27页
    1.7 研究内容第27-29页
第二章 胺类防老剂对EPDM的性能影响第29-38页
    2.1 实验第29-30页
        2.1.1 主要原材料第29页
        2.1.2 配方第29页
        2.1.3 试样制备第29页
        2.1.4 硫化工艺第29-30页
        2.1.5 实验仪器第30页
        2.1.6 性能测试第30页
    2.2 实验结果与讨论第30-36页
        2.2.1 不同防老剂的热失重(TG)分析第30-32页
        2.2.2 门尼粘度及硫化特性第32页
        2.2.3 机械性能第32-33页
        2.2.4 热氧老化后不同防老剂对于EPDM的影响第33-36页
            2.2.4.1 150℃×7d热氧老化第33-34页
            2.2.4.2 150℃×14d热氧老化第34-35页
            2.2.4.3 150℃×21d热氧老化第35-36页
    2.3 本章小结第36-38页
第三章 改性碳纳米管对EPDM粘合性能的影响第38-46页
    3.1 概述第38页
    3.2 实验第38-39页
        3.2.1 实验原料第38-39页
        3.2.2 配方第39页
        3.2.3 试样制备第39页
        3.2.4 实验仪器及测试项目第39页
    3.3 结果与讨论第39-45页
        3.3.1 改性碳纳米管的红外图第39-40页
        3.3.2 改性碳纳米管在硫化胶内的电镜图第40-41页
        3.3.3 门尼粘度第41页
        3.3.4 硫化特性第41-42页
        3.3.5 机械性能第42页
        3.3.6 镀铜钢丝抽出力第42-43页
        3.3.7 改性碳纳米管的粘合机理第43-44页
        3.3.8 填料分散性第44-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第四章 高混纤维对EPDM性能的影响第46-71页
    4.1 概述第46-47页
    4.2 高混法改性纤维第47-48页
        4.2.1 高混改性的原理[53]第47页
        4.2.2 实验原料第47-48页
        4.2.3 实验仪器及试验方法第48页
    4.3 高混改性后的芳纶对EPDM性能的影响第48-69页
        4.3.1 实验原料第48页
        4.3.2 试样制备第48页
        4.3.3 实验仪器及测试项目第48-49页
        4.3.4 高混 3mm芳纶纤维补强EPDM的实验结果与讨论第49-56页
            4.3.4.1 配方第49页
            4.3.4.2 门尼粘度第49-50页
            4.3.4.3 硫化特性第50页
            4.3.4.4 体视显微镜图第50-52页
            4.3.4.5 机械性能第52-53页
            4.3.4.6 填料分散性第53-54页
            4.3.4.7 动刚度第54-55页
            4.3.4.8 本节小结第55-56页
        4.3.5 高混 1mm芳纶纤维补强EPDM的实验结果与讨论第56-63页
            4.3.5.1 配方第56页
            4.3.5.2 门尼粘度第56-57页
            4.3.5.3 硫化特性第57页
            4.3.5.4 体视显微镜图第57-59页
            4.3.5.5 机械性能第59-60页
            4.3.5.6 填料分散性第60-62页
            4.3.5.7 动刚度第62页
            4.3.5.8 本节小结第62-63页
        4.3.6 玄武岩纤维与芳纶纤维共混补强EPDM的实验结果与讨论第63-69页
            4.3.6.1 配方第63页
            4.3.6.2 门尼粘度第63-64页
            4.3.6.3 硫化特性第64页
            4.3.6.4 体视显微镜图第64-66页
            4.3.6.5 机械性能第66-67页
            4.3.6.6 填料分散性第67-69页
            4.3.6.7 动刚度第69页
    4.4 本章结论第69-71页
第五章 玄武岩纤维对EPDM性能的影响第71-89页
    5.1 概述第71-72页
    5.2 高混玄武岩纤维对EPDM性能的影响第72-80页
        5.2.1 实验原料第72页
        5.2.2 试样制备第72页
        5.2.3 实验仪器及测试项目第72页
        5.2.4 实验结果与讨论第72-80页
            5.2.4.1 配方第72-73页
            5.2.4.2 门尼粘度第73页
            5.2.4.3 硫化特性第73-74页
            5.2.4.4 体视显微镜图第74-75页
            5.2.4.5 机械性能第75-77页
            5.2.4.6 填料分散性第77-78页
            5.2.4.7 动刚度第78-79页
            5.2.4.8 本节小结第79-80页
    5.3 超声波辅助KH550改性玄武岩纤维对EPDM性能的影响第80-87页
        5.3.1 实验原料第80页
        5.3.2 试样制备第80页
        5.3.3 仪器及测试项目第80-81页
        5.3.4 实验结果与讨论第81-87页
            5.3.4.1 配方第81页
            5.3.4.2 超声波辅助KH550改性玄武岩纤维的电镜图第81-82页
            5.3.4.3 超声波辅助KH550改性玄武岩纤维的红外图第82页
            5.3.4.4 门尼粘度第82-83页
            5.3.4.5 硫化特性第83-84页
            5.3.4.6 机械性能第84-86页
            5.3.4.7 填料分散性第86-87页
            5.3.4.8 动刚度第87页
    5.4 本章结论第87-89页
结论第89-91页
参考文献第91-95页
致谢第95-97页
攻读硕士研究生期间发表的学术论文目录第97-99页

论文共99页,点击 下载论文
上一篇:原位纳米ZrB2颗粒与稀土Er协同强化A356.2基复合材料的高温蠕变性能研究
下一篇:导电聚合物纳米线复合材料的制备及其电化学生物传感研究