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异戊二烯-丁二烯及丁二烯/苯乙烯的两种星型杂臂橡胶合成及性能初步研究

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前言

第一章 文献综述

1.1集成橡胶概述

1.1.1集成橡胶的研究历史背景

1.1.2集成橡胶目前的研究状况

1.1.3集成橡胶的前沿发展情况

1.1.4集成橡胶的前景

1.1.5用途

1.2集成橡胶的结构

1.2.1集成橡胶的共聚组成

1.2.2集成橡胶的序列结构

1.2.3集成橡胶的微观结构

1.3集成橡胶的合成方法

1.3.1多步加料法

1.3.2条件渐变法

1.3.3连续聚合法

1.3.4星型集成橡胶的合成方法

1.4集成橡胶的性能研究

1.4.1胎面胶性能及评价

1.4.2集成橡胶形态学

1.5论文选题的立论,目的和意义

第二章实验部分

2.1原料及其规格、来源

2.2原料纯化与试剂合成

2.2.1原料的纯化

2.2.2试剂的合成

2.3实验方法

2.3.1星型S-(PI)n-(PB)n的合成

2.3.2星型S-(PB)n-(PSB)n的合成

2.4表征与测试

2.4.1转化率(Conv./%)

2.4.2偶联效率(CE)和臂数(AN)

2.4.3微观结构(1H-NMR)

2.4.4分子量(-Mn)及其分布(-Mw/-Mn)(GPC)

2.4.5聚合物玻璃化温度(Tg)的测定

2.4.6机械力学性能测试

2.4.7动态力学性能测试

2.4.8凝胶质量分数的测定

第三章 结果与讨论

3.1星型杂臂S-(PI)N-(PB)N聚合物的合成与表征

3.1.1合成路线

3.1.2 DVB对PILi的偶联

3.1.3丁二烯在S-(PI)nLi上的增长

3.1.4 S-(PI)n-(PB)n的表征

3.2 S-(PI)N-(PB)N的性能

3.2.1 S-(PI)n-(PB)n的物理力学性能

3.2.2 S-(PI)n-(PB)n的动态力学性能

3.3 S-(PB)N-(PSB)N星型杂臂聚合物的合成与研究

3.3.1星型杂臂聚合物S-(PB)n-(PSB)n的合成

3.3.2 S-(PB)n-(PSB)n星型杂臂聚合物的性能研究

第四章结论

参考文献

致谢

研究成果及发表的学术论文

作者与导师简介

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摘要

本文以环己烷为溶剂,正丁基锂为引发剂,四氢呋喃和五甲基二乙基三胺为微观结构调节剂,二乙烯基苯(DVB)为偶联剂,采用“臂先”和“核先”相结合方法合成星型杂臂共聚橡胶异戊二烯-丁二烯S-(PI)n-(PB)n和丁二烯-丁二烯/苯乙稀S-(PB)n-(PSB)n,对其结构进行表征,并对其性能进行研究。结果表明,偶联剂用量为[DVB]/[Li]=1和异戊二烯共同偶联,单臂分子量为6~10万,偶联效率可达70%,聚异戊二烯、聚丁二烯和丁苯平均臂数均可达3~4臂,凝胶含量低于1%。通过微观结构调节剂可将S-(PI)n-(PB)n中的聚异戊二烯3,4-结构质量分数和聚丁二烯1,2-结构质量分数分别控制在8%~30%和11%~63%范围内。DSC、DMTA及物理力学性能测试结果表明:当3,4-PI%较小时,S-(PI)n-(PB)n存在一个玻璃化温度,PI与PB不存在微相分离。S-(PI)n-(PB)n和S-(PB)n-(PSB)n的物理机械性能测试表明,拉伸强度<16MPa,0℃的Tgδ值可达0.105,60℃的Tgδ值可达0.056。

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