摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-16页 |
主要缩写符号及物理量单位说明 | 第16-17页 |
第一部分 文献综述 | 第17-42页 |
·论文课题的来源 | 第17页 |
·层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的研究进展 | 第17-31页 |
·聚合物增强技术的研究进展 | 第17-18页 |
·层状硅酸盐的结构、性质、有机化及应用 | 第18-20页 |
·层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的制备方法 | 第20-23页 |
·原位插层聚合法 | 第20-21页 |
·熔体插层法 | 第21-22页 |
·溶液插层法 | 第22-23页 |
·乳液法 | 第23页 |
·层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料插层理论分析 | 第23-24页 |
·层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的结构 | 第24-27页 |
·层状硅酸盐/聚合物纳米复合材料的性能 | 第27-31页 |
·气体阻隔性 | 第28-29页 |
·力学性能 | 第29页 |
·热稳定性及阻燃性能 | 第29-30页 |
·导电性 | 第30页 |
·生物降解性 | 第30-31页 |
·光-电性能 | 第31页 |
·橡胶气体阻隔性能的研究进展 | 第31-35页 |
·(卤化)丁基橡胶 | 第32-33页 |
·橡胶/粘土纳米复合材料气密性的影响因素 | 第33-35页 |
·聚合物结构与类型 | 第33-34页 |
·填料的形状、补强性、用量和填料在基体中的分散 | 第34页 |
·填料与聚合物界面结合 | 第34-35页 |
·加工过程对微观相态结构的影响 | 第35-38页 |
·热塑性基体 | 第35-36页 |
·热固性基体 | 第36-38页 |
·热固性塑料 | 第36-37页 |
·橡胶 | 第37-38页 |
·论文的立题依据、研究思路、研究内容和目的意义 | 第38-42页 |
·论文立题依据及研究目的 | 第38-39页 |
·研究内容 | 第39-40页 |
·研究思路 | 第40页 |
·研究的创新性 | 第40-42页 |
第二部分 高气体阻隔性能弹性体的制备 | 第42-81页 |
第一章 实验部分 | 第42-49页 |
·实验原材料及配方 | 第42-44页 |
·实验原料 | 第42页 |
·实验设备及仪器 | 第42-43页 |
·实验配方 | 第43-44页 |
·实验工艺 | 第44-46页 |
·溶液插层法制备有机粘土/丁基橡胶纳米复合材料 | 第44页 |
·熔体插层法制备有机粘土/(卤化)丁基橡胶纳米复合材料 | 第44页 |
·熔体法制备无机粘土/丁基橡胶微米复合材料 | 第44页 |
·有(无)机粘土/橡胶纳(微)米复合材料混炼工艺 | 第44-46页 |
·有机粘土/各种橡胶基体混合物的制备 | 第46页 |
·表征与测试 | 第46-49页 |
·有机粘土/橡胶复合物的性能测试 | 第46页 |
·硫化特性测试 | 第46页 |
·Payne效应分析 | 第46页 |
·有机粘土/橡胶复合材料的性能测试 | 第46-47页 |
·力学性能测试 | 第46-47页 |
·气密性能测试 | 第47页 |
·Payne效应分析 | 第47页 |
·有机粘土/橡胶复合物及复合材料的微观结构表征 | 第47-49页 |
·XRD分析 | 第47-48页 |
·TEM分析 | 第48-49页 |
第二章 ⅡR/有机粘土纳米复合材料的制备、结构与性能 | 第49-59页 |
·溶液插层法制备有机粘土/ⅡR纳米复合材料的结构 | 第49-51页 |
·熔体插层法制备有机粘土/ⅡR纳米复合材料的结构 | 第51-53页 |
·有机粘土/丁基橡胶纳米复合材料的力学性能 | 第53-55页 |
·有机粘土/丁基橡胶纳米复合材料的气体阻隔性能 | 第55-59页 |
·填料形状对ⅡR纳米复合材料气体阻隔性能的影响 | 第55-56页 |
·有机粘土变量对溶液插层法制备的ⅡR/有机粘土纳米复合材料透过氮气流量的影响 | 第56-57页 |
·S-ⅡRCN与M-ⅡRCN气体阻隔性能对比 | 第57-59页 |
第三章 XⅡR/有机粘土纳米复合材料的结构与性能 | 第59-72页 |
·有机粘土/CⅡR纳米复合材料的结构 | 第59-62页 |
·有机粘土/BⅡR纳米复合材料的结构 | 第62-64页 |
·有机粘土/卤化丁基橡胶纳米复合材料的性能 | 第64-72页 |
·有机粘土/氯化、溴化丁基橡胶纳米复合材料的力学性能 | 第64-67页 |
·有机粘土/氯化、溴化丁基橡胶纳米复合材料的Payne效应 | 第67-70页 |
·有机粘土/氯化、溴化丁基橡胶纳米复合材料的气体阻隔性能 | 第70-72页 |
第四章 预膨胀有机粘土与机械共混法制备ⅡRCN | 第72-81页 |
·预膨胀有机粘土与机械共混法制备ⅡRCN的微观相态结构 | 第72-76页 |
·预膨胀有机粘土与机械共混法制备ⅡRCN的力学性能 | 第76-78页 |
·采用不同方法制备ⅡRCN的力学性能 | 第76-77页 |
·ⅡR/不同有机溶剂预膨胀有机粘土纳米复合材料的力学性能 | 第77-78页 |
·粘土变量对采用预膨胀有机土与机械共混法制备的ⅡRCN力学性能的影响 | 第78页 |
·预膨胀有机粘土与机械共混法制备ⅡRCN的气体阻隔性能 | 第78-81页 |
·不同方法制备的ⅡRCN的气密性能 | 第78-79页 |
·粘土变量对采用预膨胀有机粘土与机械共混法制备的ⅡR/有机粘土纳米复合材料气体阻隔性能的影响 | 第79-81页 |
第三部分 有机粘土/橡胶纳米复合材料微观结构的后工艺响应 | 第81-142页 |
第五章 硫化前后橡胶/粘土纳米复合材料微观结构的变化 | 第81-93页 |
·不同方法制备的ⅡR/有机粘土复合体系硫化前后微观结构的变化 | 第82-86页 |
·溶液插层法 | 第82-83页 |
·熔体插层法 | 第83-84页 |
·预膨胀有机粘土与机械共混法 | 第84-86页 |
·熔体插层法制备橡胶/有机粘土纳米复合材料 | 第86-90页 |
·非极性橡胶基体/有机粘土复合体系硫化前后微观相态结构的变化 | 第86-88页 |
·极性橡胶基体/有机粘土复合体系硫化前后微观相态结构的变化 | 第88-90页 |
·BⅡR/有机粘土复合体系 | 第88-89页 |
·NBR/有机粘土复合体系 | 第89-90页 |
·时间效应 | 第90-93页 |
第六章 热处理工艺对ⅡR/有机粘土混合物微观相态结构的影响 | 第93-117页 |
·熔体插层法制备的ⅡR/有机粘土混合物的热处理实验 | 第94-104页 |
·ⅡR/有机粘土混合物的微观结构表征 | 第94-95页 |
·热处理工艺对ⅡR/有机粘土混合物微观相态结构的影响 | 第95-104页 |
·热处理温度的影响 | 第95-98页 |
·热处理时间的影响 | 第98页 |
·压力的影响 | 第98-100页 |
·微观相态结构转化机理 | 第100-103页 |
·化学交联反应对微观相态结构的影响 | 第103-104页 |
·溶液插层法制备ⅡR/有机粘土混合物的热处理实验 | 第104-117页 |
·ⅡR/有机粘土混合物的微观结构表征 | 第104-106页 |
·热处理工艺对ⅡR/有机粘土混合物微观相态结构的影响 | 第106-117页 |
·热处理温度的影响 | 第106-109页 |
·微观相态结构转化机理 | 第109-112页 |
·热处理时间的影响 | 第112-113页 |
·压力的影响 | 第113-114页 |
·化学交联反应的影响 | 第114-117页 |
第七章 热压处理对不同极性橡胶基体微观相态结构的影响 | 第117-131页 |
·非极性橡胶 | 第117-124页 |
·ⅡR/有机粘土混合物 | 第117-119页 |
·EPDM/有机粘土混合物 | 第119-121页 |
·SBR有机粘土混合物 | 第121-124页 |
·极性橡胶 | 第124-131页 |
·BⅡR/有机粘土混合物 | 第124-126页 |
·NBR/有机粘土混合物 | 第126-127页 |
·XNBR/有机粘土混合物 | 第127-131页 |
第八章 橡胶/有机粘土纳米复合材料微观相态结构的改善 | 第131-142页 |
·非极性橡胶/有机粘土纳米复合材料微观相态结构的改善 | 第131-137页 |
·常压(大气压)硫化 | 第131-132页 |
·低压硫化 | 第132-136页 |
·压力大小对微观相态结构的影响 | 第133页 |
·低压硫化ⅡR/有机粘土纳米复合材料的微观相态结构 | 第133-134页 |
·低压硫化制备的ⅡR/有机粘土纳米复合材料的力学性能 | 第134-135页 |
·低压硫化制备的ⅡR/有机粘土纳米复合材料的气体阻隔性能 | 第135-136页 |
·高温硫化 | 第136页 |
·超促进剂快速硫化 | 第136-137页 |
·极性橡胶/有机粘土纳米复合材料微观相态结构的改善 | 第137-142页 |
·极性大小不同的NBR/有机粘土复合体系的WAXD分析 | 第137-138页 |
·极性大小不同的NBR/有机粘土复合体系的TEM分析 | 第138-142页 |
结论 | 第142-145页 |
参考文献 | 第145-155页 |
致谢 | 第155-156页 |
攻读博士学位期间发表的论文及专利 | 第156-157页 |