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氧化石墨烯/橡胶纳米复合材料疲劳性能的研究

学位论文数据集第3-4页
摘要第4-6页
abstract第6-8页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-32页
    1.1 课题背景第18页
    1.2 GO简介第18-21页
        1.2.1 GE的结构与性质第18-19页
        1.2.2 GE的制备方法第19-20页
        1.2.3 GO的结构与性质第20-21页
        1.2.4 GO的制备第21页
    1.3 橡胶材料疲劳破坏简介第21-29页
        1.3.1 研究疲劳性能的方法第22-25页
            1.3.1.1 裂纹成核法第22-23页
            1.3.1.2 裂纹扩展法第23-24页
            1.3.1.3 其他方法第24-25页
        1.3.2 橡胶材料疲劳破坏机理第25页
        1.3.3 影响疲劳性能的因素第25-29页
            1.3.3.1 橡胶类型第25-26页
            1.3.3.2 频率的影响第26页
            1.3.3.3 硫化剂的影响第26页
            1.3.3.4 温度的影响第26-27页
            1.3.3.5 填料的影响第27-28页
            1.3.3.6 应力的影响第28-29页
    1.4 论文选题的意义、目的以及创新第29-30页
    1.5 论文主要研究内容第30-32页
第二章 实验方案与表征方法第32-40页
    2.1 实验原材料与配方第32-34页
        2.1.1 实验原材料第32-33页
        2.1.2 实验配方第33-34页
            2.1.2.1 GO/白炭黑/丁苯橡胶纳米复合材料拉伸疲劳寿命的研究第33页
            2.1.2.2 GO/丁苯橡胶纳米复合材料纯剪切试样疲劳性的研究第33-34页
            2.1.2.3 GO/白炭黑/丁苯橡胶纳米复合材料纯剪切试样疲劳性能的研究第34页
    2.2 实验仪器及设备第34-35页
    2.3 GO以及纳米复合材料制备过程第35-36页
        2.3.1 采用Hummers法制备GO第35-36页
        2.3.2 GO溶液的调配第36页
        2.3.3 GO/橡胶乳液混合液的制备第36页
        2.3.4 絮凝工艺制备GO/橡胶纳米复合材料第36页
    2.4 GO制备表征以及GO/橡胶材料的测试和表征第36-38页
    2.5 数据处理第38-40页
        2.5.1 固含量的测定第38页
        2.5.2 热失重率的计算第38-40页
第三章 结果与讨论第40-78页
    3.1 GO的表征第40-45页
        3.1.1 红外光谱第40页
        3.1.2 XRD第40-41页
        3.1.3 Raman第41-42页
        3.1.4 XPS第42-43页
        3.1.5 TGA第43页
        3.1.6 AFM第43-44页
        3.1.7 储存稳定性第44-45页
        3.1.8 小结第45页
    3.2 GO/白炭黑/橡胶纳米复合材料的拉伸疲劳性能研究第45-58页
        3.2.1 TEM第45-46页
        3.2.2 硫化曲线第46-47页
        3.2.3 RPA第47-48页
        3.2.4 力学性能第48页
        3.2.5 DMA第48-49页
        3.2.6 疲劳性能第49-57页
            3.2.6.1 TEM第49-50页
            3.2.6.2 SEM第50-52页
            3.2.6.3 交联密度第52页
            3.2.6.4 应力应变曲线第52-53页
            3.2.6.5 DMA第53-55页
            3.2.6.6 疲劳寿命第55-57页
        3.2.7 小结第57-58页
    3.3 GO/丁苯橡胶纳米复合材料在纯剪切下的疲劳性能研究第58-70页
        3.3.1 硫化性能第58-59页
        3.3.2 力学性能第59页
        3.3.3 裂纹扩展第59-62页
        3.3.4 纯SBR疲劳性能第62-63页
            3.3.4.1 SEM第62页
            3.3.4.2 裂纹扩展速率第62-63页
        3.3.5 GO/SBR疲劳性能第63-69页
            3.3.5.1 AFM第63-64页
            3.3.5.2 TEM第64-65页
            3.3.5.3 SEM第65-67页
            3.3.5.4 交联密度第67-68页
            3.3.5.5 裂纹扩展速率第68-69页
        3.3.6 小结第69-70页
    3.4 GO/白炭黑/丁苯橡胶纳米复合材料在纯剪切下的疲劳性能研究第70-78页
        3.4.1 GO/白炭黑/丁苯橡胶硫化曲线第70-71页
        3.4.2 RPA第71页
        3.4.3 力学性能第71-72页
        3.4.4 DMA第72-73页
        3.4.5 疲劳性能第73-77页
            3.4.5.1 三种试样的裂纹扩展速率第73-74页
            3.4.5.2 TEM第74页
            3.4.5.3 SEM第74-75页
            3.4.5.4 交联密度第75-76页
            3.4.5.5 疲劳前后的裂纹扩展速率第76-77页
        3.4.6 小结第77-78页
第四章 结论第78-80页
参考文献第80-84页
致谢第84-86页
研究成果及已发表的学术论文第86-88页
作者与导师简介第88-90页
附件第90-91页

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