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酶解木质素对丁腈橡胶的补强性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
主要符号表第12-13页
图表清单第13-15页
第一章 绪论第15-33页
    1.1 前言第15-16页
    1.2 木质素的概述第16-19页
        1.2.1 木质素的结构及性质第16-17页
        1.2.2 木质素的应用第17-19页
        1.2.3 酶解木质素简介第19页
    1.3 橡胶补强简述第19-21页
        1.3.1 橡胶的补强机理第20-21页
        1.3.2 橡胶的主要补强剂第21页
    1.4 丁腈橡胶(NBR)简述第21-23页
        1.4.1 丁腈橡胶的结构与分类第21-22页
        1.4.2 丁腈橡胶的特性及应用第22-23页
    1.5 木质素补强橡胶的研究进展第23-30页
        1.5.1 共沉工艺第23-24页
        1.5.2 化学改性工艺第24-25页
        1.5.3 动态热处理工艺第25-26页
        1.5.4 湿混工艺第26-27页
        1.5.5 干混工艺第27-29页
        1.5.6 其他工艺第29-30页
    1.6 木质素作为橡胶补强剂的优势第30页
    1.7 本论文的研究思路及创新点第30-33页
        1.7.1 研究的目的和意义第30-31页
        1.7.2 研究的主要内容第31-32页
        1.7.3 研究的创新点第32-33页
第二章 实验技术与测试方法第33-42页
    2.1 实验原料与仪器第33-34页
        2.1.1 主要原料及配方第33-34页
        2.1.2 常用仪器及设备第34页
    2.2 木质素的预处理及分析测试第34-40页
        2.2.1 木质素的预处理方法第34-35页
        2.2.2 木质素的表面改性方法第35页
        2.2.3 木质素的粒度分析第35-36页
        2.2.4 木质素的堆积密度测定第36-37页
        2.2.5 木质素的比表面积分析第37-38页
        2.2.6 不同预处理木质素的扫描电镜分析第38-40页
    2.3 木质素/丁腈橡胶的混炼及硫化第40页
    2.4 硫化胶的性能测试与表征方法第40-42页
        2.4.1 力学性能测试第40-41页
        2.4.2 动态机械性能分析第41页
        2.4.3 热性质分析第41页
        2.4.4 微观形貌观察第41页
        2.4.5 硫化胶的密度测定第41-42页
第三章 木质素的预处理方法及混炼条件对其补强性能影响的研究第42-62页
    3.1 引言第42页
    3.2 混炼胶的硫化特性第42-46页
        3.2.1 木质素的预处理方法对硫化特性的影响第43-44页
        3.2.2 木质素的用量对硫化特性的影响第44-45页
        3.2.3 混炼时间对硫化特性的影响第45-46页
    3.3 硫化胶的物理机械性能第46-54页
        3.3.1 木质素的预处理方法对力学性能的影响第46-47页
        3.3.2 酶解木质素的种类及用量对力学性能的影响第47-48页
        3.3.3 混炼条件对力学性能的影响第48-50页
        3.3.4 硫化胶的动态机械性能分析(DMA)第50-52页
        3.3.5 硫化胶的热氧老化力学性能第52-54页
    3.4 硫化胶的热性质第54-57页
        3.4.1 木质素及硫化胶的热重(TG)分析第54-56页
        3.4.2 硫化胶的差示扫描量热(DSC)分析第56-57页
    3.5 木质素在硫化胶中的分布形貌分析(SEM)第57-59页
    3.6 硫化胶的密度测定第59-60页
    3.7 本章小结第60-62页
第四章 木质素部分替代炭黑对炭黑/木质素/NBR 共混材料性能影响的研究第62-75页
    4.1 引言第62页
    4.2 混炼胶的硫化特性第62-64页
        4.2.1 木质素部分替代炭黑对共混胶硫化特性的影响第63页
        4.2.2 不同预处理木质素部分替代炭黑对硫化特性的影响第63-64页
    4.3 共混材料的物理机械性能第64-69页
        4.3.1 木质素部分替代炭黑对力学性能的影响第64-65页
        4.3.2 不同预处理木质素部分替代炭黑对力学性能的影响第65-66页
        4.3.3 硫化胶的动态机械性能分析第66-68页
        4.3.4 硫化胶的热氧老化力学性能第68-69页
    4.4 共混材料的热性质第69-71页
        4.4.1 硫化胶的热重分析第69-70页
        4.4.2 硫化胶的差示扫描量热分析第70-71页
    4.5 硫化胶的断面形貌分析第71-72页
    4.6 硫化胶的密度测定第72-73页
    4.7 本章小结第73-75页
第五章 界面改性剂对木质素的补强性能影响的研究第75-93页
    5.1 引言第75页
    5.2 所选用的界面改性剂简介第75-76页
        5.2.1 马来酸酐接枝的苯乙烯共聚物(SMA550)第75页
        5.2.2 硅烷偶联剂第75-76页
    5.3 粉末 SMA550 对硫化特性的影响第76-77页
    5.4 硅烷偶联剂对硫化特性的影响第77-80页
        5.4.1 偶联剂 A151 对硫化特性的影响第77-78页
        5.4.2 偶联剂 KH580 对硫化特性的影响第78-79页
        5.4.3 偶联剂 Si69 对硫化特性的影响第79-80页
    5.5 共混材料的物理机械性能第80-86页
        5.5.1 粉末 SMA 550 对木质素/NBR 共混胶力学性能的影响第80-81页
        5.5.2 偶联剂的种类对木质素/NBR 共混胶力学性能的影响第81-82页
        5.5.3 偶联剂 A151 对酶解木质素/NBR 共混胶力学性能的影响第82-83页
        5.5.4 偶联剂 KH580 对酶解木质素/NBR 共混胶力学性能的影响第83-84页
        5.5.5 偶联剂 Si69 对酶解木质素/NBR 共混胶力学性能的影响第84-85页
        5.5.6 共混胶的热氧老化力学性能第85-86页
    5.6 界面改性剂对炭黑/木质素/NBR 共混胶力学性能的影响第86-88页
    5.7 硫化胶的热重分析第88-89页
    5.8 硫化胶的动态机械性能分析第89-90页
    5.9 硫化胶的断面形貌分析第90-91页
    5.10 本章小结第91-93页
结论与展望第93-96页
参考文献第96-100页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第100-101页
致谢第101-102页
附件第102页

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