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极性小分子/丁腈橡胶杂化材料的制备及其阻尼性能研究

摘要第5-13页
ABSTRACT第13-21页
第一章 绪论第21-51页
    1.1 课题来源第21页
    1.2 课题背景第21-22页
    1.3 聚合物材料的阻尼机理及阻尼材料的表征方法第22-25页
    1.4 影响弹性体材料阻尼性能的因素第25-27页
        1.4.1 弹性体材料的形态结构第25-26页
        1.4.2 使用的温度和频率第26页
        1.4.3 填料及助剂的影响第26-27页
    1.5 提高弹性体材料阻尼性能的方法第27-34页
        1.5.1 共混第28-30页
            1.5.1.1 橡胶与橡胶共混第28-29页
            1.5.1.2 橡胶与塑料共混第29-30页
        1.5.2 共聚第30-31页
            1.5.2.1 接枝共聚第30页
            1.5.2.2 嵌段共聚第30-31页
        1.5.3 互穿网络结构聚合物第31-33页
        1.5.4 核-壳结构阻尼材料第33-34页
    1.6 新型阻尼材料第34-42页
        1.6.1 压电型阻尼材料第34-36页
        1.6.2 磁性阻尼材料第36-37页
        1.6.3 有机杂化阻尼材料第37-42页
    1.7 论文选题的目的和意义第42-43页
    1.8 研究内容第43页
    1.9 创新点第43-44页
    参考文献第44-51页
第二章 实验方案与表征测试方法第51-59页
    2.1 实验原材料及配方第51-54页
        2.1.1 原材料第51-52页
        2.1.2 实验配方第52-54页
            2.1.2.1 NBR/AO-80杂化材料用配方第52页
            2.1.2.2 NBR/AO-60杂化材料用配方第52-53页
            2.1.2.3 炭黑对NBR/AO-80杂化材料性能影响研究第53页
            2.1.2.4 白炭黑对NBR/AO-80杂化材料性能影响研究第53-54页
    2.2 实验设备及测试仪器第54页
    2.3 实验工艺第54-56页
        2.3.1 丁腈橡胶/受阻酚硫磺硫化体系工艺第54-55页
        2.3.2 丁腈橡胶/受阻酚/白炭黑/Si-69体系硫磺硫化体系工艺第55-56页
        2.3.3 丁腈橡胶/受阻酚/炭黑体系工艺第56页
    2.4 性能测试第56-58页
        2.4.1 硫化胶力学性能测试第56页
        2.4.2 差示扫描量热分析(DSC)第56-57页
        2.4.3 X射线衍射分析(XRD)第57页
        2.4.4 透射电子显微镜(TEM)第57页
        2.4.5 扫描电子显微镜(SEM)第57页
        2.4.6 红外光谱(IR)分析第57页
        2.4.7 动态热机械性能分析(DMTA)第57-58页
    2.5 性能测试的相关公式第58-59页
        2.5.1 拉伸强度(σ)第58页
        2.5.2 扯断伸长率(ε)第58页
        2.5.3 扯断永久变形(Hd)第58页
        2.5.4 撕裂强度(σs)第58-59页
第三章 杂化材料体系的构建及实验工艺第59-76页
    3.1 橡胶基体的选择第59-65页
    3.2 有机小分子的选择第65-68页
        3.2.1 受阻酚AO-60第65-67页
        3.2.2 受阻酚AO-80第67-68页
    3.3 工艺路线的确定第68-73页
    3.4 工艺参数的确定第73-75页
    3.5 结论第75-76页
第四章 氢键网络的构建及其对NBR/AO-80杂化材料性能的影响第76-118页
    4.1 NBR/AO-80体系中氢键网络结构的构建第76-87页
        4.1.1 SEM及TEM分析第76-79页
        4.1.2 DSC及XRD分析第79-82页
        4.1.3 FTIR分析第82-86页
        4.1.4 NBR/AO-80杂化材料的结构示意图第86-87页
    4.2 氢键网络结构对NBR/AO-80杂化材料性能的影响第87-101页
        4.2.1 NBR/AO-80杂化材料的动态力学性能第87-91页
        4.2.2 NBR/AO-80杂化材料的物理机械性能第91-101页
            4.2.2.1 NBR/AO-80杂化材料的硫化特性第91-92页
            4.2.2.2 NBR/AO-80杂化材料的力学性能第92-94页
            4.2.2.3 NBR/AO-80杂化材料的耐热老化性能第94-98页
            4.2.2.4 NBR/AO-80杂化材料的密度第98-99页
            4.2.2.5 NBR/AO-80杂化材料的耐盐水性能第99-100页
            4.2.2.6 NBR/AO-80杂化材料的脆性温度第100-101页
    4.3 丙烯腈含量对NBR/AO-80杂化材料性能的影响第101-116页
        4.3.1 NBR/AO-80杂化材料的动态力学性能第101-108页
            4.3.1.1 N230S/AO-80杂化材料第101-103页
            4.3.1.2 N240S/AO-80杂化材料第103-107页
            4.3.1.3 DN401/AO-80杂化材料第107-108页
        4.3.2 NBR/AO-80杂化材料的力学性能第108-113页
            4.3.2.1 N230S/AO-80杂化材料第108-110页
            4.3.2.2 N240S/AO-80杂化材料第110-112页
            4.3.2.3 DN401/AO-80杂化材料第112-113页
        4.3.3 NBR/AO-80杂化材料的物理机械性能小结第113-116页
    4.4 结论第116-118页
第五章 氢键网络的构建及其对NBR/AO-60杂化材料性能的影响第118-150页
    5.1 NBR/AO-60体系中氢键网络结构的构建第118-130页
        5.1.1 SEM及TEM分析第118-121页
        5.1.2 DSC和XRD分析第121-125页
        5.1.3 FTIR分析第125-128页
        5.1.4 不同小分子对丁睛基交联复合材料中氢键结构的影响第128-130页
    5.2 氢键网络结构对N240S/AO-60杂化材料性能的影响第130-137页
        5.2.1 N240S/AO-60杂化材料的动态力学性能第130-132页
        5.2.2 N240S/AO-60杂化材料体系的物理机械性能第132-137页
            5.2.2.1 N240S/AO-60杂化材料的硫化特性第132-133页
            5.2.2.2 N240S/AO-60杂化材料体系的力学性能第133-135页
            5.2.2.3 N240S/AO-60杂化材料的耐热老化性能第135页
            5.2.2.4 N240S/AO-60杂化材料的密度和脆性温度第135-137页
    5.3 丙烯腈含量对NBR/AO-60杂化材料性能的影响第137-148页
        5.3.1 NBR/AO-60杂化材料的动态力学性能第137-141页
            5.3.1.1 N220S/AO-60杂化材料第137-138页
            5.3.1.2 N230S/AO-60杂化材料第138-140页
            5.3.1.3 DN401/AO-60杂化材料第140-141页
        5.3.2 NBR/AO-60杂化材料的力学性能第141-144页
            5.3.2.1 N220S/AO-60杂化材料第141页
            5.3.2.2 N230S/AO-60杂化材料第141-143页
            5.3.2.3 DN401/AO-60杂化材料第143-144页
        5.3.3 NBR/AO-60杂化材料的物理机械性能小结第144-148页
    5.4 结论第148-150页
第六章 填充增强体系对NBR/AO-80杂化材料性能的影响第150-171页
    6.1 白炭黑增强丁腈橡胶/受阻酚杂化材料第150-155页
        6.1.1 杂化材料的热性能第150-151页
        6.1.2 杂化材料的动态力学性能第151-153页
        6.1.3 杂化材料的力学性能第153-155页
            6.1.3.1 常温下杂化材料的力学性能第153-154页
            6.1.3.2 高温下杂化材料的力学性能第154页
            6.1.3.3 老化后杂化材料的力学性能第154-155页
    6.2 Si-69改性白炭黑增强丁腈橡胶/受阻酚杂化材料第155-161页
        6.2.1 杂化材料的热性能第155-156页
        6.2.2 杂化材料的动态力学性能第156-158页
        6.2.3 杂化材料的力学性能第158-161页
            6.2.3.1 常温下杂化材料的力学性能第158-159页
            6.2.3.2 高温下杂化材料的力学性能第159-160页
            6.2.3.3 老化后杂化材料的力学性能第160-161页
    6.3 炭黑增强丁腈橡胶/受阻酚杂化材料第161-169页
        6.3.1 杂化材料的热性能第161-162页
        6.3.2 杂化材料的动态力学性能第162-167页
        6.3.3 杂化材料的力学性能第167-169页
            6.3.3.1 常温下杂化材料的力学性能第167-168页
            6.3.3.2 高温下杂化材料的力学性能第168-169页
            6.3.3.3 老化后杂化材料的力学性能第169页
    6.4 结论第169-171页
第七章 结论第171-174页
致谢第174-175页
研究成果及发表的学术论文目录第175-178页
作者和导师简介第178-180页
附件第180-181页

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