首页--环境科学、安全科学论文--废物处理与综合利用论文--一般性问题论文--固体废物的处理与利用论文

废旧轮胎热解炭黑的改性及应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
符号说明第11-12页
第一章 绪论第12-28页
    1.1 废轮胎的现状第12页
    1.2 废轮胎的处理途径第12-15页
    1.3 国内外研究现状第15-17页
    1.4 CBp的基本性质第17-20页
    1.5 CBp的改性第20-24页
    1.6 CBp的应用第24-26页
    1.7 课题研究目的、意义和内容第26-28页
第二章 热解炭黑的物化性质第28-35页
    2.1 实验部分第28-29页
    2.2 结果与分析第29-34页
        2.2.1 CBp的基本性质参数第29-30页
        2.2.2 CBp的SEM分析第30-31页
        2.2.3 CBp的XRD分析第31-32页
        2.2.4 XPS survey全谱图元素分析第32-33页
        2.2.5 C1s不同化学价态分析第33-34页
    2.3 本章小结第34-35页
第三章 热解炭黑在橡胶中的应用研究第35-68页
    3.1 热解炭黑在天然胶中的应用研究第35-41页
        3.1.1 实验部分第35-38页
        3.1.2 结果与讨论第38-41页
            3.1.2.1 各种炭黑对NR门尼粘度和硫化性能的影响第38页
            3.1.2.2 各种炭黑在NR中的分散性分析第38-39页
            3.1.2.3 各种炭黑对NR硫化胶物理机械性能的影响第39-40页
            3.1.2.4 各种炭黑对NR耐磨性和耐疲劳性的影响第40-41页
    3.2 热解炭黑在丁苯橡胶中的应用研究第41-48页
        3.2.1 实验部分第41-42页
        3.2.2 结果与分析第42-48页
            3.2.2.1 各种炭黑对SBR混炼胶门尼粘度和硫化特性的影响第42-43页
            3.2.2.2 各种炭黑在SBR中分散性分析第43-44页
            3.2.2.3 各种炭黑对SBR物理机械性能的影响第44-45页
            3.2.2.4 各种炭黑对SBR耐磨性和耐疲劳性的影响第45-46页
            3.2.2.5 硫化胶交联密度分析第46-47页
            3.2.2.6 DMA动态力学分析第47-48页
    3.3 热解炭黑在EPDM发泡中的应用研究第48-55页
        3.3.1 实验部分第49-50页
        3.3.2 结果与分析第50-55页
            3.3.2.1 EPDM混炼胶的门尼黏度和硫化特性第50-51页
            3.3.2.2 发泡EPDM硫化胶的物理机械性能第51-52页
            3.3.2.3 发炮EPDM硫化胶的泡孔形态第52-53页
            3.3.2.4 发泡EPEM硫化胶的压缩特性和能量吸收特性第53-55页
    3.4 热解炭黑与二氧化硅的并用研究第55-61页
        3.4.1 实验部分第55-56页
        3.4.2 结果与分析第56-61页
            3.4.2.1 填充CBp/SiO2混炼胶的RPA分析第56-58页
            3.4.2.2 填充CBp/SiO2橡胶门尼粘度与硫化特性第58-59页
            3.4.2.3 填充CBp/SiO2硫化胶力学性能第59页
            3.4.2.4 填充CBp/SiO2硫化胶DIN磨耗第59-60页
            3.4.2.5 填充CBp/SiO2硫化胶导热性能第60-61页
    3.5 热解炭黑与碳化硅的并用研究第61-67页
        3.5.1 实验部分第61-62页
        3.5.2 结果与分析第62-67页
            3.5.2.1 填充CBp/SiC混炼胶的RPA分析第62-63页
            3.5.2.2 填充CBp/SiC橡胶门尼粘度和硫化特性第63-65页
            3.5.2.3 填充CBp/SiC硫化胶力学性能第65-66页
            3.5.2.4 填充CBp/SiC硫化胶DIN磨耗第66页
            3.5.2.5 填充CBp/SiC硫化胶导热性能第66-67页
    3.6 本章小结第67-68页
第四章 热解炭黑改性研究第68-90页
    4.1 Si-69 改性CBp第68-72页
        4.1.1 实验部分第68-69页
        4.1.2 结果与分析第69-72页
            4.1.2.1 Si-69 改性门尼粘度和硫化特性第69-71页
            4.1.2.2 Si-69 改性CBp填充SBR物理机械性能第71-72页
    4.2 VTEO改性CBp第72-75页
        4.2.1 实验部分第72-73页
        4.2.2 结果与分析第73-75页
            4.2.2.1 VTEO改性CBp门尼粘度和硫化特性第73-74页
            4.2.2.2 VTEO改性CBp硫化胶物理机械性能第74-75页
    4.3 石油醚改性CBp第75-79页
        4.3.1 实验部分第75-76页
        4.3.2 结果与讨论第76-79页
            4.3.2.1 CBp含油量分析第76-77页
            4.3.2.2 石油醚改性CBp接触角分析第77页
            4.3.2.3 石油醚改性CBp门尼粘度与硫化特性第77-78页
            4.3.2.4 石油醚改性CBp硫化胶物理机械强度第78-79页
    4.4 CBp研磨改性第79-83页
        4.4.1 实验部分第79-80页
        4.4.2 结果与分析第80-83页
            4.4.2.1 粒径分析第80-81页
            4.4.2.2 混炼胶炭黑分散度第81-82页
            4.4.2.3 CBp研磨改性门尼粘度与硫化特性分析第82页
            4.4.2.4 CBp研磨改性物理机械性能分析第82-83页
    4.5 原位生成ZDMA改性CBp第83-88页
        4.5.1 实验部分第84-85页
        4.5.2 DCP用量对硫化胶性能的影响结果与分析第85-86页
            4.5.2.1 DCP用量对门尼粘度与硫化特性的影响第85-86页
            4.5.2.2 DCP用量对硫化胶物理机械性能影响分析第86页
        4.5.3 ZDMA用量对硫化胶性能的影响结果与分析第86-88页
            4.5.3.1 ZDMA用量对门尼粘度与硫化特性的影响第86-87页
            4.5.3.2 ZDMA用量对物理机械性能的影响第87-88页
    4.6 本章小结第88-90页
总结第90-91页
参考文献第91-94页
致谢第94-95页
攻读学位期间发表的学术论文目录第95-97页

论文共97页,点击 下载论文
上一篇:生物质颗粒燃料工业锅炉大气污染物排放特征模拟研究
下一篇:基于RS和GIS的白洋淀自然保护区湿地生态系统健康评价