摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
1.1 聚异丁烯概述 | 第16-23页 |
1.1.1 聚异丁烯的结构与性能 | 第16-17页 |
1.1.2 聚异丁烯的分类 | 第17-18页 |
1.1.3 聚异丁烯的合成 | 第18-21页 |
1.1.4 聚异丁烯的应用 | 第21-23页 |
1.2 黏土/橡胶纳米复合材料的研究进展 | 第23-27页 |
1.2.1 黏土的结构、性能及应用 | 第23-25页 |
1.2.2 黏土/橡胶纳米复合材料的制备方法 | 第25-27页 |
1.3 聚合物中的气体透过机理简介 | 第27-29页 |
1.3.1 溶解机理 | 第27-29页 |
1.3.2 扩散机理 | 第29页 |
1.4 课题研究内容和创新点 | 第29-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-40页 |
2.1 实验原材料与配方 | 第32-35页 |
2.1.1 实验原材料 | 第32页 |
2.1.2 实验配方 | 第32-34页 |
2.1.3 实验仪器 | 第34-35页 |
2.2 实验工艺 | 第35-36页 |
2.2.1 聚异丁烯与溴化丁基胶混炼工艺 | 第35页 |
2.2.2 黏土/聚异丁烯预分散母胶制备工艺 | 第35-36页 |
2.2.3 自修复密封胶制备与施工工艺 | 第36页 |
2.3 性能测试与表征 | 第36-40页 |
2.3.1 混炼胶硫化特性测试 | 第36页 |
2.3.2 混炼胶门尼粘度测试 | 第36页 |
2.3.3 橡胶加工分析仪(RPA) | 第36页 |
2.3.4 硫化胶静态力学性能测试 | 第36-37页 |
2.3.5 混炼胶流变性能测试 | 第37页 |
2.3.6 硫化胶气密性测试 | 第37页 |
2.3.7 硫化胶动态力学热分析仪测试(DMTA) | 第37页 |
2.3.8 透射电子显微镜(TEM) | 第37页 |
2.3.9 X射线衍射扫描测试(XRD) | 第37-38页 |
2.3.10 硫化胶硬度测试 | 第38-40页 |
第三章 聚异丁烯改性BIIR轮胎气密层胶料研究 | 第40-52页 |
3.1 中、低分子量聚异丁烯对硫化特性的影响 | 第40-41页 |
3.2 中、低分子量聚异丁烯对溴化丁基胶加工性能的影响 | 第41-46页 |
3.2.1 中、低分子量聚异丁烯对溴化丁基胶的门尼粘度的影响 | 第41-42页 |
3.2.2 橡胶加工分析仪测试分析(RPA) | 第42-44页 |
3.2.3 毛细管流变仪测试 | 第44-46页 |
3.3 静态力学性能 | 第46-47页 |
3.4 动态力学性能分析(DMA) | 第47-48页 |
3.5 气密性 | 第48-49页 |
3.6 小结 | 第49-52页 |
第四章 聚异丁烯改性精细预分散黏土母胶的制备与应用研究 | 第52-62页 |
4.1 实验方案 | 第52页 |
4.2 分散性对比 | 第52-56页 |
4.2.1 透射电子显微镜(TEM) | 第53-55页 |
4.2.2 X射线衍射分析(XRD) | 第55-56页 |
4.3 橡胶加工分析仪分析(RPA) | 第56-58页 |
4.4 静态力学性能对比 | 第58-59页 |
4.5 气密性 | 第59-60页 |
4.6 小结 | 第60-62页 |
第五章 聚异丁烯改性微交联BIIR轮胎自修复密封胶的研究 | 第62-72页 |
5.1 市场背景调研 | 第62页 |
5.2 国内外产品比较 | 第62-64页 |
5.3 研究目的 | 第64页 |
5.4 对马牌自修复密封胶的检测分析 | 第64-67页 |
5.5 自修复密封胶的制备探索 | 第67-69页 |
5.5.1 配方设计思路 | 第67页 |
5.5.2 加工工艺探索 | 第67-68页 |
5.5.3 在轮胎上施工工艺探索 | 第68-69页 |
5.6 密封胶表征方法探索 | 第69-71页 |
5.6.1 硫化特性测试 | 第69-70页 |
5.6.2 毛细管流变仪检测分析 | 第70-71页 |
5.7 小结 | 第71-72页 |
第六章 结论 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第80-82页 |
作者及导师简介 | 第82-83页 |
专业学位硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第83-84页 |