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橡胶纳米增强机理及新型增强导热橡胶复合材料的制备、结构与性能研究

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英文文摘

论文说明:主要缩写符号和物理符号说明

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第一章绪论

1.1课题来源

1.2课题背景

1.3橡胶纳米复合材料的制备及增强理论研究

1.3.1橡胶纳米复合材料的分类

1.3.2橡胶纳米复合材料的制备

1.3.3橡胶复合材料的纳米增强

1.3.4橡胶增强的理论模型

1.4聚合物基复合材料中的逾渗现象

1.4.1逾渗理论的概述

1.4.2橡胶增韧塑料中的逾渗现象

1.4.3橡胶复合材料中的逾渗现象

1.5橡胶复合材料的动态生热

1.5.1动态生热的危害

1.5.2动态生热的成因

1.5.3动态生热问题的解决途径

1.6橡胶复合材料的导热

1.6.1橡胶复合材料的导热机理

1.6.2橡胶复合材料导热模型

1.6.3橡胶复合材料导热性能的测试方法

1.6.4导热填料

1.7纳米氧化锌的概述

1.7.1纳米氧化锌的制备

1.7.2纳米氧化锌的研究与应用

1.7.3纳米氧化锌的表面改性

1.8纳米氧化铝的概述

1.8.1纳米氧化铝的制备

1.8.2纳米氧化铝的研究与应用

1.8.3纳米氧化铝的表面改性

1.9论文选题的目的及意义

1.10论文的研究内容

1.11论文的创新点

参考文献

第二章实验部分

2.1实验原材料及配方

2.1.1原材料及化学试剂

2.1.2基本配方表

2.2实验设备及测试仪器

2.3实验工艺过程

2.3.1炭黑/橡胶复合材料的制备工艺

2.3.2纳米氧化锌(纳米氧化铝)/橡胶复合材料的制备工艺

2.3.3硅烷偶联剂原位改性橡胶复合材料的制备工艺

2.3.4硅烷偶联剂Si69预处理纳米氧化锌/橡胶复合材料的制备工艺

2.3.5硬脂酸湿法预处理纳米氧化铝/橡胶复合材料的制备工艺

2.3.6传统增强填料填充三元乙丙橡胶复合材料的制备工艺

2.3.7用于FT-IR表征的样品的制备工艺

2.4实验分析表征方法

2.4.1微观结构的表征

2.4.2X射线衍射分析(XRD)

2.4.3硫化胶密度的测定

2.4.4FT-IR表征

2.4.5硫化胶力学性能测试

2.4.6动态力学性能测试

2.4.7硫化胶交联密度的测定

2.4.8分子模拟的模型及方法

2.4.9动态压缩疲劳性能的测试

2.4.10复合材料导热性能的测试

2.4.11复合材料导电性能的测试

参考文献

第三章 橡胶增强中的逾渗现象及机理研究

3.1前言

3.2橡胶增强中的逾渗现象

3.2.1炭黑补强丁苯橡胶体系中的橡胶增强逾渗现象

3.2.2纳米氧化锌补强三元乙丙橡胶中的橡胶增强逾渗现象

3.3橡胶增强逾渗现象的机理

3.3.1传统增强理论的解释

3.3.2橡胶分子链在拉伸过程中取向的实验验证

3.4临界粒子间距问题的探讨

3.5临界粒径的探讨

3.6橡胶增强影响因素的进一步探讨

3.6.1界面作用程度

3.6.2交联密度

3.6.3分散性

3.7结论

参考文献

第四章 纳米氧化锌/橡胶复合材料的结构与性能研究

4.1前言

4.2 氧化锌粒径对复合材料性能的影响

4.2.1纳米氧化锌的尺寸与形貌

4.2.2不同粒径的氧化锌在橡胶复合材料中的分散

4.2.3氧化锌粒径对橡胶复合材料的Payne效应的影响

4.2.4氧化锌粒径对橡胶复合材料力学性能的影响

4.2.5氧化锌粒径对橡胶复合材料导热性能的影响

4.2.6氧化锌粒径对橡胶复合材料tanδ的影响

4.3Si69原位改性对纳米氧化锌复合材料性能的影响

4.3.1Si69原位改性对纳米氧化锌在橡胶复合材料中分散的影响

4.3.2Si69原位改性对纳米氧化锌复合材料Payne效应的影响

4.3.3Si69表面改性的机理

4.3.4Si69原位改性对纳米氧化锌复合材料力学性能的影响

4.3.5Si69原位改性对纳米氧化锌复合材料导热性能的影响

4.3.6Si69原位改性对纳米氧化锌复合材料动态力学性能的影响

4.4Si69预处理对纳米氧化锌复合材料性能的影响

4.4.1Si69预处理的纳米氧化锌粉体的微观形貌

4.4.2Si69预处理对纳米氧化锌分散状态的影响

4.4.3Si69预处理对纳米氧化锌复合材料Payne效应的影响

4.4.4Si69预处理纳米氧化锌复合材料的静态力学性能

4.4.5Si69预处理纳米氧化锌复合材料的动态力学性能

4.5纳米氧化锌复合材料与传统增强填料填充体系的性能对比

4.6结论

参考文献

第五章 纳米氧化铝/橡胶复合材料的结构与性能研究

5.1前言

5.2纳米氧化铝/EPDM复合材料的结构与性能

5.2.1纳米氧化铝的尺寸与形貌

5.2.2纳米氧化铝在EPDM复合材料中的分散

5.2.3纳米氧化铝/EPDM复合材料的Payne效应

5.2.4纳米氧化铝/EPDM复合材料的静态力学性能以及导热性能

5.2.5纳米氧化铝/EPDM复合材料的动态力学性能

5.3表面改性对纳米氧化铝/EPDM复合材料结构与性能的影响

5.3.1表面改性对纳米氧化铝在EPDM复合材料中分散的影响

5.3.2表面改性对纳米氧化铝/EPDM复合材料Payne效应的影响

5.3.3纳米氧化铝表面改性的机理

5.3.4表面改性对纳米氧化铝/EPDM复合材料静态力学性能的影响

5.3.5表面改性对纳米氧化铝/EPDM复合材料导热性能的影响

5.3.6表面改性对纳米氧化铝/EPDM复合材料动态力学性能的影响

5.4纳米氧化铝与传统增强填料填充EPDM复合材料性能的对比

5.5结论

参考文献

第六章结论

致谢

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摘要

橡胶因其特有的高弹性,常被用作制备动态条件下使用的制品。由于橡胶是热的不良导体,动态条件下产生的大量生热无法及时导出,热量积聚产生的高温对橡胶制品的性能以及使用寿命有巨大损害。本文首先在炭黑填充丁苯体系的研究中首次发现了橡胶增强中的逾渗现象,深入探讨了橡胶复合材料纳米增强的机理及影响因素;然后从增强导热角度出发,提出了解决橡胶制品动态生热问题的新思路。根据纳米增强机理,选用纳米级导热填料如纳米氧化锌、纳米氧化铝等制备了新型增强导热橡胶复合材料,对其结构与性能进行了系统研究,并与传统增强填料填充体系进行了横向比较。
   在论文的第一部分中,通过研究不同粒径的炭黑补强丁苯橡胶体系中炭黑用量对丁苯橡胶复合材料拉伸强度的影响,首次发现并提出了橡胶增强中存在着类似于橡胶增韧塑料的逾渗行为,而在纳米氧化锌填充三元乙丙橡胶体系中也发现了相同的现象,且与橡胶复合材料中的模量逾渗以及导电逾渗的逾渗阈值明显不同。进一步的研究发现,这种效应来源于纳米填料增强橡胶的机理,纳米增强剂粒子在拉伸过程中诱导产生橡胶分子链的平行伸直链结构可能是其对橡胶产生显著增强的主要原因。采用FT-IR和分子模拟等方法对拉伸过程中橡胶分子链取向进行表征,结果发现纳米粒子的加入明显提高了分子链取向程度。通过均匀分布理想模型计算出纳米粒子在橡胶复合材料中的理论粒子间距,发现了橡胶增强逾渗中临界粒子间距(CPD)无法归一的问题。采用对临界粒子间距和临界粒径(CMPS)的主要影响因素进行细致深入的研究,从理论上解释了橡胶增强逾渗中临界粒子间距无法归一的原因,并结合实验结果对橡胶增强填料的临界粒径给予了新的诠释。此外,通过对橡胶增强影响因素的进一步探讨提出了一些新的观点。
   在论文的第二部分和第三部分中,首次提出了增强导热填料的概念,并从增强导热的思路出发首先研究了纳米氧化锌大量填充三元乙丙橡胶(EPDM)复合材料的结构与性能,以期有效地解决由于内部温升积聚带来的制品寿命缩短问题。结果表明,与微米氧化锌相比,纳米氧化锌在赋予橡胶复合材料优异导热性能的同时还具有更为良好的补强效果,而由于纳米氧化锌粒子在橡胶基体中团聚严重使其动态力学性能较差。为了改善纳米氧化锌在复合材料中的分散,我们采用了硅烷偶联剂Si69预处理以及原位改性的方法。使用FT-IR对Si69改性前后的纳米氧化锌粉体进行表征的结果表明,表面改性后的纳米氧化锌粒子表面出现了来自Si69分子的新基团,如1090cm-1出现了硅氧键的伸缩振动峰等,证明了Si69分子确实与粒子发生了化学反应并接枝到了纳米氧化锌粒子表面。通过研究Si69预处理以及原位改性对纳米氧化锌复合材料结构与性能的影响发现,Si69原位改性的纳米氧化锌复合材料中填料粒子与橡胶基体之间分散效果更好,显著提高了复合材料的力学性能,尤其是动态力学性能,而表面改性对复合材料导热性能方面影响并不大。由于纳米氧化锌密度很大约为5.6g/cm3且难以分散,我们进而研究了密度较低的纳米氧化铝填充EPDM复合材料的结构与性能。结果表明,纳米氧化铝橡胶复合材料的导热性能更优异,补强效果较好,动态力学性能不好。Si69原位改性对纳米氧化铝复合材料同样可以有效地改善了填料与橡胶基体之间的界面作用,显著提高了复合材料的力学性能,尤其是动态力学性能,而对导热性能方面影响不大;相比之下,使用SA湿法预处理并没有改善填料与橡胶之间的相互作用,反而使纳米氧化铝粒子团聚现象加重,使复合材料的力学性能明显下降。通过与传统增强填料炭黑N330、白炭黑进行横向对比发现,经过Si69原位改性的纳米氧化锌复合材料以及纳米氧化铝复合材料在导热性能以及动态力学性能方面均具有十分明显的优势,并且具有良好的补强效果,如纳米氧化铝复合材料的拉伸强度为12.9MPa,其导热系数比传统填料填充体系高约44%,而压缩疲劳生热低约50%。纳米氧化锌与纳米氧化铝作为新型增强导热填料,具有良好的补强效果、生热低且导热好等特点,很可能可以有效地解决由于内部温升积聚带来的制品寿命缩短问题。

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