摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-8页 |
第一章 绪论 | 第8-21页 |
§1-1 前言 | 第8-9页 |
§1-2 聚氨酯弹性体综述 | 第9-12页 |
1-2-1 国外聚氨酯弹性体发展简史 | 第9-10页 |
1-2-2 国内聚氨酯弹性体的发展现状 | 第10-11页 |
1-2-3 聚氨酯弹性体的特点 | 第11页 |
1-2-4 聚氨酯弹性体原料的分类 | 第11-12页 |
1-2-5 我国的研发方向和重点 | 第12页 |
§1-3 聚氨酯弹性体的合成 | 第12-14页 |
1-3-1 基本反应 | 第12-13页 |
1-3-2 合成方法 | 第13-14页 |
1-3-3 加工方法 | 第14页 |
§1-4 聚氨酯阻尼材料 | 第14-20页 |
1-4-1 阻尼机理 | 第15-16页 |
1-4-2 阻尼评价方法 | 第16页 |
1-4-3 阻尼材料的分类 | 第16页 |
1-4-4 影响聚合物阻尼性能的因素 | 第16-17页 |
1-4-5 阻尼材料改性方法 | 第17-18页 |
1-4-6 国内聚氨酯阻尼材料研究现状 | 第18-20页 |
§1-5 本论文研究的目的及意义 | 第20-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-28页 |
§2-1 药品与试验仪器 | 第21-22页 |
2-1-1 原料与试剂 | 第21页 |
2-1-2 实验仪器 | 第21-22页 |
2-1-3 测试仪器及测试方法 | 第22页 |
§2-2 测试原理与方法 | 第22-25页 |
2-2-1 力学性能测试 | 第22-24页 |
2-2-2 动态力学性能测试 | 第24-25页 |
§2-3 试验方法与计算 | 第25-28页 |
2-3-1 试样的制备 | 第25-26页 |
2-3-2 聚氨酯化学计算 | 第26-28页 |
第三章 不同类型PU弹性体性能的研究 | 第28-41页 |
§3-1 前言 | 第28页 |
§3-2 聚酯型PU弹性体的研究 | 第28-33页 |
3-2-1 高温硫化时间的确定 | 第28-30页 |
3-2-2 室温硫化时间的确定 | 第30页 |
3-2-3 扩链系数的确定 | 第30-31页 |
3-2-4 脱泡剂对PU弹性体加工性能的影响 | 第31页 |
3-2-5 不同软段PU弹性体的阻尼性能 | 第31-33页 |
3-2-6 不同软段PU弹性体的力学性能 | 第33页 |
§3-3 聚醚型PU弹性体的研究 | 第33-36页 |
3-3-1 PTMG聚氨酯弹性体的硫化工艺 | 第33-34页 |
3-3-2 不同软段PU弹性体的阻尼性能 | 第34-35页 |
3-3-3 不同软段PU弹性体的力学性能 | 第35-36页 |
§3-4 聚碳酸酯型PU弹性体的研究 | 第36-38页 |
3-4-1 PCDL分子量对PU弹性体阻尼性能的影响 | 第36-37页 |
3-4-2 PCDL分子量对PU弹性体力学性能的影响 | 第37-38页 |
§3-5 聚合物聚醚型PU弹性体的研究 | 第38-40页 |
3-5-1 硫化温度对POP聚氨酯弹性体阻尼性能的影响 | 第38-39页 |
3-5-2 硫化温度对POP聚氨酯弹性体力学性能的影响 | 第39-40页 |
§3-6 本章小结 | 第40-41页 |
第四章 自制聚酯二醇PU弹性体性能的研究 | 第41-53页 |
§4-1 前言 | 第41页 |
§4-2 自制聚酯二醇PU弹性体的影响因素 | 第41-46页 |
4-2-1 硫化温度的影响 | 第41-42页 |
4-2-2 TDI-MOCA体系与MDI-BDO体系的比较 | 第42-44页 |
4-2-3 扩链剂的影响 | 第44-45页 |
4-2-4 频率对PU弹性体阻尼性能的影响 | 第45-46页 |
§4-3 自制聚酯二醇PU弹性体的共混改性 | 第46-49页 |
4-3-1 样品1 与PPG-2000 嵌段共聚 | 第46-48页 |
4-3-2 样品1 与自制软化剂物理共混 | 第48-49页 |
§4-4 PU弹性体的接枝共聚改性 | 第49-52页 |
4-4-1 自制聚酯二醇接枝 | 第49-51页 |
4-4-2 网状交联 | 第51-52页 |
§4-5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第59页 |