改性高岭土在丁苯橡胶中的应用
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-26页 |
·高岭土资源概况 | 第11-15页 |
·高岭土性质 | 第11页 |
·高岭土分类 | 第11-12页 |
·高岭土的生产概况 | 第12-14页 |
·高岭土的消费概况 | 第14-15页 |
·高岭土改性方法 | 第15-21页 |
·煅烧改性 | 第15-17页 |
·表面化学改性 | 第17页 |
·表面包覆改性 | 第17-19页 |
·化学沉淀改性 | 第19页 |
·机械化学改性 | 第19-20页 |
·高能表面改性 | 第20-21页 |
·轮胎材料设计 | 第21-23页 |
·橡胶 | 第21-22页 |
·补强填料 | 第22-23页 |
·研究的目的、意义及内容 | 第23-26页 |
·课题来源 | 第23页 |
·研究的目的 | 第23页 |
·研究的意义 | 第23页 |
·研究的内容 | 第23-24页 |
·论文创新点 | 第24-25页 |
·技术路线 | 第25-26页 |
第2章 试验研究方法 | 第26-29页 |
·试验的原料、设备及仪器 | 第26-27页 |
·试验原料和药剂 | 第26页 |
·仪器设备 | 第26-27页 |
·基本配方 | 第27页 |
·研究方法 | 第27-29页 |
·预评价方法 | 第27-28页 |
·橡胶性能的测试方法 | 第28页 |
·现代表征方法 | 第28-29页 |
第3章 高岭土表面改性 | 第29-39页 |
·表面改性工艺 | 第29页 |
·改性剂种类对高岭土的影响 | 第29-30页 |
·①复配对高岭土改性的影响 | 第30-31页 |
·②复配对高岭土改性的影响 | 第31-32页 |
·表面改性条件试验 | 第32-38页 |
·活化剂用量 | 第32-33页 |
·主改性剂用量 | 第33-34页 |
·稀释剂用量 | 第34-35页 |
·辅助改性剂用量 | 第35-36页 |
·改性温度 | 第36-37页 |
·改性时间 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 高岭土/丁苯橡胶复合材料的制备 | 第39-67页 |
·改性剂对胶料力学性能的影响 | 第39-40页 |
·①复配改性对复合材料力学性能的影响 | 第40-41页 |
·②复配改性对复合材料力学性能的影响 | 第41-42页 |
·硫化配方正交试验分析 | 第42-44页 |
·优化试验 | 第44-46页 |
·改性条件试验对复合材料力学性能的影响 | 第46-53页 |
·活化剂用量 | 第46-47页 |
·主改性剂用量 | 第47-49页 |
·稀释剂用量 | 第49-50页 |
·辅助改性剂用量 | 第50-51页 |
·改性温度试验 | 第51-52页 |
·改性时间 | 第52-53页 |
·硫化条件试验 | 第53-57页 |
·硫化时间 | 第53-54页 |
·硫化温度 | 第54-55页 |
·填充量试验 | 第55-57页 |
·高岭土种类填充试验 | 第57-61页 |
·茂名高岭土 | 第57-58页 |
·北海高岭土 | 第58-60页 |
·西藏高岭土 | 第60-61页 |
·填充白炭黑与高岭土的复合材料力学性能比较 | 第61-62页 |
·复合材料的老化试验 | 第62-65页 |
·茂名高岭土/SBR复合材料 | 第62页 |
·北海高岭土/SBR复合材料 | 第62-64页 |
·白炭黑与西藏高岭土/SBR复合材料 | 第64-65页 |
·经济效益分析 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第5章 材料表征 | 第67-83页 |
·FT-IR分析 | 第67-72页 |
·高岭土的FT-IR图谱分析 | 第67-69页 |
·复合材料的FT-IR图谱分析 | 第69-72页 |
·热学性能分析 | 第72-78页 |
·TG分析 | 第72-75页 |
·DTG分析 | 第75-76页 |
·DSC分析 | 第76-78页 |
·SEM形貌特征分析 | 第78-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第6章 机理初探 | 第83-88页 |
·钛酸酯偶联剂对高岭土的作用机理 | 第83-84页 |
·硅烷偶联剂对高岭土的作用机理 | 第84-86页 |
·填料补强SBR的作用机理 | 第86-87页 |
·本章小结 | 第87-88页 |
第7章 结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
附录 | 第95页 |