摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 阻尼材料 | 第11-14页 |
1.2.1 高分子阻尼材料 | 第11-12页 |
1.2.2 高分子材料阻尼机理及阻尼评价 | 第12-14页 |
1.3 氯化丁基橡胶阻尼材料及其改性 | 第14-17页 |
1.3.1 共混 | 第14-15页 |
1.3.2 无机填料改性 | 第15-16页 |
1.3.3 有机小分子杂化 | 第16页 |
1.3.4 互贯聚合物网络 | 第16-17页 |
1.4 玻璃化转变区分子运动与阻尼性能 | 第17-18页 |
1.5 研究目的与意义 | 第18-19页 |
1.6 研究方案 | 第19-22页 |
1.6.1 研究思路 | 第19页 |
1.6.2 研究内容及方法 | 第19-20页 |
1.6.3 技术路线 | 第20-22页 |
第2章 CIIR/二维片层填料复合阻尼材料的制备与研究 | 第22-47页 |
2.1 前言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 实验原料及试剂 | 第23-24页 |
2.2.2 实验设备 | 第24页 |
2.2.3 CIIR/二维片层填料复合阻尼材料的制备 | 第24-25页 |
2.2.4 测试与表征 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-46页 |
2.3.1 片层填料及CIIR复合材料XRD分析 | 第26-27页 |
2.3.2 五种片层填料尺寸分析 | 第27-28页 |
2.3.3 结合胶(Bound rubber)分析 | 第28-29页 |
2.3.4 CIIR/片层填料复合材料微观形貌 | 第29-31页 |
2.3.5 复合材料动态储能模量 | 第31-33页 |
2.3.6 复合材料动态损耗模量 | 第33-34页 |
2.3.7 复合材料损耗因子tanδ | 第34-42页 |
2.3.8 DMA应变测试分析 | 第42-43页 |
2.3.9 CIIR/片层填料复合材料机械性能 | 第43-46页 |
2.4 本章小结 | 第46-47页 |
第3章 CIIR/改性氧化石墨烯复合材料的制备与研究 | 第47-58页 |
3.1 前言 | 第47-48页 |
3.2 实验部分 | 第48-49页 |
3.2.1 实验原料及试剂 | 第48页 |
3.2.2 实验设备 | 第48页 |
3.2.3 GO改性及CIIR复合材料制备 | 第48-49页 |
3.2.4 测试与表征 | 第49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-57页 |
3.3.1 GO与GO/AO1076傅里叶红外光谱分析 | 第49-50页 |
3.3.2 GO与GO/AO1076紫外光谱分析 | 第50页 |
3.3.3 GO及CIIR/GO/AO1076X射线衍射分析 | 第50-51页 |
3.3.4 CIIR/GO(mGO)微观形貌 | 第51-52页 |
3.3.5 CIIR/mGO纳米复合材料动态力学分析 | 第52-56页 |
3.3.6 CIIR/mGO耐热氧性能 | 第56-57页 |
3.4 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 CIIR/氧化石墨烯复合材料的制备与黏弹行为研究 | 第58-74页 |
4.1 前言 | 第58-59页 |
4.2 实验部分 | 第59-62页 |
4.2.1 实验原料及试剂 | 第59页 |
4.2.2 实验设备 | 第59-60页 |
4.2.3 氧化石墨烯的制备 | 第60-61页 |
4.2.4 CIIR/GO纳米复合阻尼材料的制备 | 第61页 |
4.2.5 测试与表征 | 第61-62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-72页 |
4.3.1 氧化石墨烯傅里叶红外光谱分析 | 第62-63页 |
4.3.2 氧化石墨烯及复合材料XRD分析 | 第63-65页 |
4.3.3 CIIR/GO纳米复合材料衰减全反射红外分析 | 第65-66页 |
4.3.4 纳米复合材料结合胶(Bound rubber)分析 | 第66页 |
4.3.5 GO及纳米复合材料微观形貌 | 第66-68页 |
4.3.6 CIIR/GO纳米复合材料差示扫描量热分析 | 第68-69页 |
4.3.7 CIIR/GO纳米复合材料动态力学性能 | 第69-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
结论 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
攻读硕士期间发表论文及科研成果 | 第84页 |