摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-21页 |
第一章 绪论 | 第21-71页 |
·课题来源 | 第21页 |
·课题背景 | 第21-28页 |
·密封技术 | 第21-22页 |
·油封 | 第22-23页 |
·油封材料 | 第23-24页 |
·油封用橡胶材料的发展趋势 | 第24-26页 |
·固体润滑剂改性高聚物材料 | 第26-28页 |
·小结 | 第28页 |
·橡胶纳米复合材料概述 | 第28-34页 |
·聚合物纳米复合材料 | 第28-29页 |
·橡胶材料的纳米增强 | 第29-32页 |
·纳术粉体/稼胶纳米复合材料 | 第30-31页 |
·纤维状纳米填料/橡胶纳米复合材料 | 第31-32页 |
·层状纳米填料/橡胶纳米复合材料 | 第32页 |
·橡胶纳米复合材料的制备 | 第32-34页 |
·层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料 | 第34-45页 |
·层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的主要类型 | 第35-36页 |
·层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的制备 | 第36-41页 |
·原位插层聚合法 | 第36-37页 |
·熔融共混法 | 第37-39页 |
·溶液共混插层法 | 第39页 |
·乳液共混法 | 第39-41页 |
·层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的结构表征 | 第41-42页 |
·层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的性能 | 第42-44页 |
·物理机械性能 | 第42-43页 |
·气体阻隔性能 | 第43页 |
·热稳定性 | 第43-44页 |
·导电性 | 第44页 |
·其他性能 | 第44页 |
·层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的应用 | 第44-45页 |
·石墨课合物纳米复合材料 | 第45-54页 |
·石墨/聚合物纳米复合材料的背景 | 第45-47页 |
·石墨的结构 | 第47-48页 |
·石墨的插层及膨胀 | 第48-51页 |
·石墨与聚合物的复合方法 | 第51-52页 |
·原位聚合 | 第51-52页 |
·直接共混 | 第52页 |
·溶液插层 | 第52页 |
·石墨/聚合物的纳米复合材料的性能 | 第52-53页 |
·石墨/聚合物纳米复合材料的应用 | 第53-54页 |
·密封用弹性体材料 | 第54-60页 |
·丁腈橡胶(NBR) | 第54-56页 |
·丙烯酸酯橡胶(ACM,Acrylate rubber) | 第56-58页 |
·丙烯酸酯橡胶的性能特点 | 第57页 |
·丙烯酸酯橡胶的硫化体系 | 第57-58页 |
·氟橡胶(FKM) | 第58页 |
·硅橡胶(Silicone rubber) | 第58-59页 |
·其它的密封用聚合物材料 | 第59-60页 |
·论文选题的目的和意义 | 第60-61页 |
·论文的研究内容 | 第61页 |
·论文的创新点 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-71页 |
第二章 实验部分 | 第71-86页 |
·实验原材料及配方 | 第71-75页 |
·原材料及化学试剂 | 第71-73页 |
·基本配方表 | 第73-75页 |
·实验设备及测试仪器 | 第75-76页 |
·实验工艺过程 | 第76-78页 |
·石墨的膨胀 | 第76页 |
·纳米石墨片层的制备 | 第76-77页 |
·石墨/橡胶复合材料的直接共混制备方法 | 第77页 |
·石墨/橡胶复合材料的乳液共混制备方法 | 第77-78页 |
·石墨/橡胶复合材料的溶液共混制备方法 | 第78页 |
·实验测试方法 | 第78-84页 |
·固含量的测定方法 | 第78页 |
·结构表征 | 第78-79页 |
·橡胶混炼胶的性能测试 | 第79页 |
·橡胶硫化胶的性能测试 | 第79-84页 |
·硫化胶密度的测定 | 第79-80页 |
·硫化胶交联密度的测定 | 第80页 |
·常规力学性能测试 | 第80-81页 |
·动态力学性能测试 | 第81页 |
·摩擦磨损试验 | 第81-84页 |
·气密性测试 | 第84页 |
·导热性能测试 | 第84页 |
·导电性能测试 | 第84页 |
参考文献 | 第84-86页 |
第三章 微米石墨粒径对丁腈橡胶性能的影响 | 第86-101页 |
·前言 | 第86页 |
·石墨填料的粒径及形貌 | 第86-89页 |
·石墨在NBR中的分散 | 第89-90页 |
·石墨对NBR硫化性能的影响 | 第90-92页 |
·石墨对NBR力学性能的影响 | 第92-95页 |
·石墨对NBR摩擦系数及磨损率的影响 | 第95-99页 |
·结论 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-101页 |
第四章 石墨在丁腈橡胶制品配方中的应用研究 | 第101-116页 |
·前言 | 第101页 |
·微米石墨粉(5μm)对炭黑增强NBR性能的影响 | 第101-106页 |
·硫化特性 | 第101-103页 |
·力学性能 | 第103-105页 |
·摩擦系数 | 第105-106页 |
·微米墨粉(5μm)在NBR制品中的应用 | 第106-109页 |
·石墨填充量对制品力学性能的影响 | 第108页 |
·石墨填充量对制品摩擦磨损性能的影响 | 第108-109页 |
·超细石墨在HNBR制品中的应用 | 第109-115页 |
·硫化特性 | 第109-110页 |
·力学性能 | 第110-113页 |
·摩擦磨损性能 | 第113-115页 |
·结论 | 第115-116页 |
第五章 石墨/丁腈橡胶复合材料的制备 | 第116-138页 |
·前言 | 第116页 |
·膨胀石墨纳米片层 | 第116-123页 |
·石墨纳米片层的形貌 | 第116-118页 |
·石墨纳米片层的XPS分析 | 第118-121页 |
·石墨纳米片层的XRD分析 | 第121-123页 |
·石墨纳米片层的TG分析 | 第123页 |
·直接共混法制备复合材料 | 第123-124页 |
·液体丁腈橡胶预处理法制备复合材料 | 第124-125页 |
·溶液共混法 | 第125-127页 |
·乳液共混法 | 第127-137页 |
·乳胶粒子的粒径 | 第127-129页 |
·表面活性剂的种类 | 第129页 |
·纳米复合材料的电镜分析 | 第129-133页 |
·纳米复合材料的XRD分析 | 第133-137页 |
·结论 | 第137页 |
参考文献 | 第137-138页 |
第六章 石墨/丁腈橡胶纳米复合材料的性能 | 第138-155页 |
·前言 | 第138页 |
·硫化特性 | 第138页 |
·力学性能 | 第138-141页 |
·动态力学性能 | 第141-144页 |
·摩擦磨损性能 | 第144-146页 |
·气体阻隔性能 | 第146-148页 |
·导热性能 | 第148-149页 |
·导电性能 | 第149-151页 |
·与N330、超细石墨并用的研究 | 第151-154页 |
·结论 | 第154页 |
参考文献 | 第154-155页 |
第七章 石墨橡胶纳米复合材料自硫化的研究 | 第155-171页 |
·前言 | 第155页 |
·石墨/丁腈橡胶的自硫化 | 第155-157页 |
·自硫化现象 | 第155-157页 |
·温度的影响 | 第157页 |
·丁苯橡胶和天然橡胶体系 | 第157-160页 |
·纳米复合材料的相态 | 第157-158页 |
·温度的影响 | 第158-160页 |
·平衡溶涨实验及交联密度 | 第160页 |
·玻璃化转变温度 | 第160-161页 |
·自硫化的机理 | 第161-166页 |
·自硫化的特征 | 第161-163页 |
·膨胀石墨片层的电子自旋共振分析 | 第163-164页 |
·交联的机理 | 第164-165页 |
·红外分析 | 第165-166页 |
·自硫化处理后胶料的力学性能 | 第166-167页 |
·助交联剂及自由基终止剂的影响 | 第167-169页 |
·助交联剂TAIC的影响 | 第167-168页 |
·自由基阻聚剂苯醌的影响 | 第168-169页 |
·结论 | 第169-170页 |
参考文献 | 第170-171页 |
第八章 羧基丁腈橡胶及丙烯酸酯橡胶体系的研究 | 第171-186页 |
·前言 | 第171-172页 |
·石墨/羧基丁腈橡胶纳米复合材料 | 第172-178页 |
·复合材料的微观结构 | 第172-174页 |
·力学性能 | 第174-175页 |
·动态力学性能 | 第175-176页 |
·气体阻隔性能 | 第176-178页 |
·石墨/丙烯酸酯橡胶纳米复合材料 | 第178-185页 |
·使用SDS做表面活性剂处理膨胀石墨 | 第178-180页 |
·分散性 | 第178-179页 |
·硫化特性 | 第179页 |
·力学性能 | 第179-180页 |
·动态力学性能 | 第180页 |
·使用PAA-MA做表面活性剂处理膨胀石墨 | 第180-185页 |
·分散性 | 第180-183页 |
·硫化特性 | 第183页 |
·力学性能 | 第183-185页 |
·结论 | 第185-186页 |
第九章 结论 | 第186-189页 |
致谢 | 第189-190页 |
研究成果及发表的学术论文目录 | 第190-192页 |
作者和导师简介 | 第192-194页 |
博士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第194-195页 |