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功能型PP-B/EPDM TPV的结构及性能

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
符号说明第11-13页
前言第13-14页
第一章 综述第14-34页
    1.1 热塑性硫化胶概况第14-15页
    1.2 热塑性硫化胶的分类第15-16页
    1.3 热塑性硫化胶的制备第16-18页
        1.3.1 热塑性硫化胶的硫化体系第16-17页
        1.3.2 热塑性硫化胶的制备方法第17-18页
    1.4 热塑性硫化胶的结构及性能第18-27页
        1.4.1 热塑性硫化胶的微观形貌第18-22页
        1.4.2 热塑性硫化胶的力学性能第22-23页
        1.4.3 热塑性硫化胶的黏弹行为第23-27页
            1.4.3.1 热塑性硫化胶的Mullins效应研究第23-25页
            1.4.3.2 热塑性硫化胶的压缩永久变形第25页
            1.4.3.3 热塑性硫化胶的应力松弛第25-27页
    1.5 热塑性硫化胶的应用第27-28页
    1.6 TPV基超疏水材料的制备及性能第28-32页
        1.6.1 超疏水材料的发展历史第28-30页
        1.6.2 超疏水材料的制备第30-32页
        1.6.3 超疏水材料的应用第32页
    1.7 选题目的及意义第32-34页
第二章 PP-B/EPDM TPV的制备、结构及性能第34-83页
    2.1 引言第34-35页
    2.2 实验部分第35-38页
        2.2.1 实验主要原料第35页
        2.2.2 主要设备仪器第35页
        2.2.3 实验样品制备第35-36页
        2.2.4 性能测试第36-38页
            2.2.4.1 力学性能测试第36页
            2.2.4.2 黏弹行为测试第36-38页
        2.2.5 TPV的微观相结构表征第38页
    2.3 结果与讨论第38-81页
        2.3.1 系列橡塑比PP-B/EPDM动态硫化体系的微观结构与性能第38-40页
            2.3.1.1 系列橡塑比PP-B/EPDM动态硫化体系的力学性能第38-40页
            2.3.1.2 PP-B/EPDM TPV的微观相态结构研究第40页
        2.3.2 PP-B/EPDM TPV的压缩Mullins效应第40-53页
            2.3.2.1 PP-B/EPDM TPV的压缩Mullins行为第40-44页
            2.3.2.2 不同橡塑比PP-B/EPDM动态硫化体系对压缩Mullins效应的影响第44-47页
            2.3.2.3 不同应变速率对压缩Mullins效应的影响第47-49页
            2.3.2.4 不同热处理条件对压缩Mullins效应可逆回复的影响第49-53页
        2.3.3 EPDM静态硫化胶、ZDMA增强EPDM硫化胶及PP-B的压缩Mullins效应第53-66页
            2.3.3.1 EPDM静态硫化胶的压缩Mullins效应第53页
            2.3.3.2 ZDMA增强EPDM硫化胶的压缩Mullins效应第53-59页
            2.3.3.3 PP-B的压缩Mullins效应第59-66页
        2.3.4 PP-B/EPDM TPV的压缩永久变形及其可逆回复研究第66-74页
            2.3.4.1 PP-B/EPDM TPV的压缩永久变形及其可逆回复研究第66-67页
            2.3.4.2 PP-B/EPDM TPV的压缩永久变形的可逆回复机制第67-68页
            2.3.4.3 PP-B/EPDM TPV的压缩永久变形可逆回复数学模型的构建第68-74页
        2.3.5 PP-B/EPDM TPV的压缩应力松弛及其可逆回复第74-81页
            2.3.5.1 PP-B/EPDM TPV的压缩应力松弛第74-75页
            2.3.5.2 PP-B/EPDM TPV的压缩应力松弛机制第75-79页
            2.3.5.3 PP-B/EPDM TPV的压缩应力松弛数据拟合第79-80页
            2.3.5.4 PP-B/EPDM TPV压缩应力松弛的可逆回复第80-81页
    2.4 本章小结第81-83页
第三章 基于PP-B/EPDM TPV的超疏水表面的构建及性能第83-95页
    3.1 引言第83页
    3.2 实验部分第83-85页
        3.2.1 实验主要原料第83-84页
        3.2.2 主要设备仪器第84页
        3.2.3 实验样品制备第84页
        3.2.4 性能测试第84-85页
            3.2.4.1 TPV超疏水表面的疏水性能测试第84页
            3.2.4.2 TPV超疏水表面的微观形貌及能谱分析第84-85页
    3.3 结果与讨论第85-93页
        3.3.1 PP-B/EPDM TPV的超疏水性能第85页
            3.3.1.1 不同橡塑比PP-B/EPDM TPV模压后的疏水性能第85页
            3.3.1.2 系列磨粒砂纸模压后TPV表面的疏水性能第85页
        3.3.2 PP-B/EPDM TPV超疏水表面的结构及疏水机制第85-90页
            3.3.2.1 TPV超疏水表面微观相态结构及能谱分析第85-87页
            3.3.2.2 模压后TPV表面的超疏水机制第87-90页
        3.3.3 模压条件对疏水性能的影响第90-93页
            3.3.3.1 模压温度对疏水性能的影响第90-92页
            3.3.3.2 脱模剂浓度对疏水性能的影响第92-93页
            3.3.3.3 金相砂纸重复使用对疏水性能的影响第93页
    3.4 本章小结第93-95页
结论第95-97页
创新点第97-98页
参考文献第98-107页
致谢第107-108页
攻读学位期间发表的学术论文第108-109页
攻读学位期间发表的社科论文第109-110页
攻读学位期间申请专利情况第110页
攻读学位期间参与的科研项目第110-111页
攻读学位期间获奖情况第111-113页

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