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功能型EVA/SBR TPV及EVA/EVM TPV的结构与性能

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 综述第17-37页
    1.1 热塑性硫化胶概况第17-18页
    1.2 热塑性硫化胶的制备第18-20页
        1.2.1 热塑性硫化胶的硫化体系第18页
        1.2.2 热塑性硫化胶的制备方法第18-20页
    1.3 热塑性硫化胶的结构表征第20-25页
    1.4 热塑性硫化胶的性能表征第25-30页
        1.4.1 热塑性硫化胶的力学性能第25-27页
            1.4.1.1 热塑性硫化胶的增容研究第25-26页
            1.4.1.2 热塑性硫化胶的增强研究第26-27页
            1.4.1.3 热塑性硫化胶的增塑研究第27页
        1.4.2 热塑性硫化胶的动态黏弹行为第27-30页
            1.4.2.1 TPV的Mullins效应研究第27-29页
            1.4.2.2 TPV的Payne效应研究第29页
            1.4.2.3 TPV的压缩永久变形研究第29-30页
        1.4.3 热塑性硫化胶的流变行为第30页
    1.5 基于TPV的功能高分子的制备及性能第30-36页
        1.5.1 吸水膨胀橡胶概述第30-32页
            1.5.1.1 吸水膨胀橡胶的分类第31页
            1.5.1.2 吸水膨胀橡胶的制备第31页
            1.5.1.3 吸水膨胀橡胶的应用第31-32页
            1.5.1.4 吸水膨胀型TPV的研究进展第32页
        1.5.2 热塑性硫化胶在电工材料中的应用第32-34页
            1.5.2.1 聚合物基导电复合材料的PTC效应第32-33页
            1.5.2.2 聚合物基导电复合材料的NTC效应第33-34页
        1.5.3 可降解TPV的制备及性能第34页
        1.5.4 基于弹性体的人工智能材料的制备及性能第34-35页
        1.5.5 基于TPV的超疏水材料的制备及性能第35-36页
    1.6 选题目的及意义第36-37页
第二章 EVA/SBR TPV的制备、结构与性能第37-93页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验部分第37-41页
        2.2.1 实验主要原料第37-38页
        2.2.2 主要设备仪器第38页
        2.2.3 实验样品制备第38页
        2.2.4 性能测试第38-40页
            2.2.4.1 力学性能测试第38-39页
                2.2.4.1.1 应力-应变行为及扯断永久变形测试第38-39页
                2.2.4.1.2 撕裂强度测试第39页
                2.2.4.1.3 硬度测试第39页
                2.2.4.1.4 100 %定伸永久变形测试第39页
            2.2.4.2 黏弹行为测试第39-40页
                2.2.4.2.1 Mullins效应表征第39-40页
                2.2.4.2.2 压缩永久变形及其可逆回复测试第40页
        2.2.5 微观相结构表征第40-41页
            2.2.5.1 扫描电镜微观结构表征第40-41页
            2.2.5.2 能谱仪元素分析第41页
        2.2.6 润湿性测试第41页
    2.3 结果与讨论第41-91页
        2.3.1 系列橡塑比EVA/SBR共混体系的结构与性能第41-49页
            2.3.1.1 系列橡塑比EVA/SBR共混体系的力学性能第41-44页
            2.3.1.2 EVA/SBR TPV的微观相态结构研究第44-49页
                2.3.1.2.1 EVA/SBR TPV的拉伸断面第44-45页
                2.3.1.2.2 不同动态硫化时间EVA/SBR TPV的微观形态演变过程第45-48页
                2.3.1.2.3 不同动态硫化时间EVA/SBR TPV的力学性能研究第48-49页
        2.3.2 系列CB增强EVA/SBR TPV的结构与性能第49-52页
            2.3.2.1 系列CB增强EVA/SBR TPV的力学性能第49-51页
            2.3.2.2 EVA/SBR/CB TPV的微观相态结构第51-52页
        2.3.3 系列EVA/POE/SBR TPV的结构与性能第52-55页
            2.3.3.1 EVA/POE/SBR TPV的力学性能第53-54页
            2.3.3.2 EVA/POE/SBR TPV的微观相态结构第54-55页
        2.3.4 系列CB增强EVA/POE/SBR TPV的结构与性能第55-59页
            2.3.4.1 系列CB增强EVA/POE/SBR TPV的力学性能第55-57页
            2.3.4.2 系列CB增强EVA/POE/SBR TPV的微观结构第57-59页
        2.3.5 系列TPV的压缩Mullins效应研究第59-76页
            2.3.5.1 EVA/SBR TPV的压缩Mullins效应第59-65页
                2.3.5.1.1 EVA/SBR TPV的压缩Mullins行为第59-62页
                2.3.5.1.2 压缩Mullins效应的可逆回复研究第62-64页
                2.3.5.1.3 压缩Mullins效应的可逆回复机制第64-65页
            2.3.5.2 CB增强SBR硫化胶的压缩Mullins效应第65-72页
                2.3.5.2.1 CB增强SBR硫化胶的压缩Mullins效应放大器研究第65-71页
                2.3.5.2.2 CB增强SBR硫化胶的压缩Mullins效应的可逆回复第71-72页
            2.3.5.3 EVA/SBR/CB TPV的压缩Mullins效应第72-76页
                2.3.5.3.1 EVA/SBR/CB TPV的压缩Mullins效应第72-74页
                2.3.5.3.2 EVA/SBR/CB TPV的压缩Mullins效应的可逆回复第74-76页
        2.3.6 基于EVA/SBR TPV的拉伸Mullins效应第76-78页
        2.3.7 EVA/SBR共混体系的压缩永久变形及其可逆回复研究第78-88页
            2.3.7.1 EVA/SBR共混体系的压缩永久变形及其可逆回复研究第78-79页
            2.3.7.2 EVA/SBR共混体系的压缩永久变形的可逆回复机制第79-81页
            2.3.7.3 EVA/SBR共混体系的压缩永久变形可逆回复数学模型的构建第81-88页
                2.3.7.3.1 EVA/SBR共混体系的压缩永久变形可逆回复的三段法数学模型拟合第81-84页
                2.3.7.3.2 EVA/SBR共混体系的压缩永久变形可逆回复的一段法数学模型拟合第84-88页
        2.3.8 基于EVA/SBR的超疏水TPV的探索研究第88-91页
    2.4 本章小结第91-93页
第三章 基于EVA/EVM的TPV的探索研究第93-105页
    3.1 引言第93页
    3.2 实验部分第93-96页
        3.2.1 实验主要原料第93页
        3.2.2 主要设备仪器第93-94页
        3.2.3 EVA/EVM体系及EVA/EVM/CPNa AA体系的制备第94页
        3.2.4 性能测试第94-96页
            3.2.4.1 力学性能测试第94-95页
                3.2.4.1.1 应力-应变行为及扯断永久变形测试第94页
                3.2.4.1.2 撕裂强度测试第94-95页
                3.2.4.1.3 硬度测试第95页
                3.2.4.1.4 100 %定伸永久变形测试第95页
            3.2.4.2 拉伸模式下的Mullins行为测试第95页
            3.2.4.3 吸水性能测试第95页
            3.2.4.4 微观结构表征第95-96页
    3.3 结果与讨论第96-103页
        3.3.1 系列橡塑比EVA/EVM共混体系的结构与性能第96-101页
            3.3.1.1 系列橡塑比EVA/EVM共混体系的力学性能第96-98页
            3.3.1.2 EVA/EVM共混体系的微观相态结构第98-99页
            3.3.1.3 EVA/EVM TPV的拉伸Mullins效应第99-101页
        3.3.2 吸水膨胀型EVA/EVM/CPNa AA TPV的探索制备与性能第101-103页
            3.3.2.1 EVA/EVM/CPNa AA TPV的力学性能第101-103页
            3.3.2.2 EVA/EVM/CPNa AA TPV的吸水性能第103页
    3.4 本章小结第103-105页
第四章 EVA基电工材料制备探索第105-111页
    4.1 引言第105页
    4.2 实验部分第105-108页
        4.2.1 实验主要原料第105页
        4.2.2 主要设备仪器第105-106页
        4.2.3 EVA/CB/SEBS共混体系的电工材料制备第106页
        4.2.4 实验样品性能测试第106-108页
            4.2.4.1 物料密度数测试第106页
            4.2.4.2 体积膨胀系数测试第106-107页
            4.2.4.3 电学性能测试第107-108页
    4.3 结果与讨论第108-110页
        4.3.1 EVA/CB的PTC行为第108-109页
        4.3.2 EVA/CB/SEBS的PTC行为第109-110页
    4.4 本章小结第110-111页
结论第111-113页
创新点第113-114页
参考文献第114-122页
致谢第122-123页
攻读学位期间发表的学术论文第123-124页
攻读学位期间发表的社科论文第124页
攻读学位期间申请专利情况第124-125页
攻读学位期间参与的科研项目第125页
攻读学位期间获奖情况第125-127页

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