摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 前言 | 第15页 |
1.2 阻尼材料 | 第15-18页 |
1.2.1 阻尼材料的种类及应用 | 第15-16页 |
1.2.2 高分子阻尼材料阻尼机理及评价 | 第16-17页 |
1.2.3 高分子阻尼材料的阻尼性能测定方法 | 第17-18页 |
1.2.3.1 动态力学分析(DMA) | 第17页 |
1.2.3.2 悬臂梁 | 第17-18页 |
1.3 阻尼结构 | 第18-20页 |
1.4 汽车用阻尼材料 | 第20页 |
1.4.1 片状阻尼材料 | 第20页 |
1.4.2 涂料型阻尼材料 | 第20页 |
1.5 水性阻尼涂料的性能的影响因素 | 第20-22页 |
1.5.1 乳液树脂对阻尼涂料的影响 | 第21页 |
1.5.2 填料的对阻尼涂料的影响 | 第21-22页 |
1.5.3 树脂与填料的相容性 | 第22页 |
1.5.4 助剂对阻尼涂料的影响 | 第22页 |
1.6 改善阻尼涂料阻尼性能的方法 | 第22-26页 |
1.6.1 乳液共混 | 第23-24页 |
1.6.2 乳液共聚 | 第24-25页 |
1.6.3 互穿网络聚合物 | 第25页 |
1.6.4 其他改性研究 | 第25-26页 |
1.7 空心玻璃微珠 | 第26-27页 |
1.8 本论文研究的意义及主要内容 | 第27-29页 |
第二章 高阻尼乳液的合成与性能研究 | 第29-45页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验原料和设备 | 第29-30页 |
2.2.1 实验原料 | 第29-30页 |
2.2.2 实验设备 | 第30页 |
2.3 乳液的合成 | 第30-32页 |
2.4 分析测试方法 | 第32-33页 |
2.5 结果与讨论 | 第33-43页 |
2.5.1 苯丙乳液的合成 | 第33-38页 |
2.5.1.1 乳化剂种类的选择 | 第33-34页 |
2.5.1.2 乳化剂用量对乳液的影响 | 第34-35页 |
2.5.1.3 引发剂的选择及用量 | 第35页 |
2.5.1.4 聚合温度对乳液性能的影响 | 第35-36页 |
2.5.1.5 软单体的选择 | 第36-37页 |
2.5.1.6 功能单体用量的影响 | 第37-38页 |
2.5.2 有机硅改性的苯丙乳液 | 第38-43页 |
2.5.2.1 乳胶膜红外光谱分析 | 第38-39页 |
2.5.2.2 有机硅含量对乳胶膜的动态力学性能 | 第39-42页 |
2.5.2.3 不同Tg的聚合物乳液及其共混 | 第42-43页 |
2.6 本章小结 | 第43-45页 |
第三章 高固含量阻尼涂料的制备与性能分析 | 第45-63页 |
3.1 前言 | 第45页 |
3.2 实验原料与设备 | 第45-46页 |
3.2.1 实验原料 | 第45页 |
3.2.2 实验设备 | 第45-46页 |
3.3 阻尼涂料的制备 | 第46-47页 |
3.4 分析测试方法 | 第47-48页 |
3.5 结果与讨论 | 第48-61页 |
3.5.1 消泡剂的选择及用量 | 第48页 |
3.5.2 乳液对阻尼涂料的影响 | 第48-54页 |
3.5.2.1 有机硅含量对乳液与填料的相容性的影响 | 第49-50页 |
3.5.2.2 对阻尼涂料阻尼性能的影响 | 第50-51页 |
3.5.2.3 对冲击强度的影响 | 第51-52页 |
3.5.2.4 对剪切强度的影响 | 第52-53页 |
3.5.2.5 对拉伸强度和断裂伸长率的影响 | 第53-54页 |
3.5.3 空心玻璃微珠对阻尼涂料的影响 | 第54-59页 |
3.5.3.1 空心玻璃微珠在阻尼涂料内部分散情况 | 第54-55页 |
3.5.3.2 空心玻璃微珠对拉伸强度的影响 | 第55-56页 |
3.5.3.3 空心玻璃微珠对冲击强度的影响 | 第56-57页 |
3.5.3.4 空心玻璃微珠的配比对阻尼性能的影响 | 第57-58页 |
3.5.3.5 空心玻璃微珠用量对阻尼性能的影响 | 第58-59页 |
3.5.4 共混乳液制备的阻尼涂料的性能 | 第59-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-63页 |
第四章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第73-75页 |
作者与导师简介 | 第75-77页 |
附件 | 第77-78页 |