丙烯酸酯橡胶、丁腈橡胶及其并用胶的配位硫化及可逆性研究

配位论文 交联论文 共硫化论文 可逆论文
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橡胶及热固性树脂等交联聚合物的材料回收方法,尤其是化学回收方法的开发是聚合物材料科学研究中特别值得关注的重大难题之一。由于聚合物交联的网络结构给发展合适的回收方法带来了困难,因此人们一直在寻求新的解决方案。可逆的交联-解交联结构是解决高效回收利用问题的科学方案。配位键是最强的非共价键,又具有可逆性。本文将配位键引入到橡胶交联网络的构筑,开发橡胶硫化技术,制备新型可逆交联的橡胶/金属盐复合材料。借助红外光谱、电子顺磁共振表征金属离子与高分子配体问形成的配位键。利用DSC、DMA、平衡溶胀法等手段分析配位交联网络的形成过程。采用SEM分析金属盐在橡胶基体中的分散状态和橡胶-金属盐界面相互作用。有机聚合物与金属盐填料共混时,相容性是影响材料最终性能的重要因素。本研究针对制备丁腈橡胶橡胶(NBR)/金属盐复合材料遇到的这一问题,实施了三个方案:1)利用氨络合硫酸铜在受热时,铜离子上络合的氨释放,暴露出反应活性点与丁腈橡胶的腈基发生原位配位反应,制备了具有良好界面相互作用力的NBR/Cu(NH3)4SO4·H2O复合材料;2)利用有机金属盐与丁腈橡胶良好的相容性,将硬脂酸锌、铜、铁、锰分别与丁腈橡胶共混,制备了颗粒尺度小、分散性良好的丁腈橡胶/过渡金属硬脂酸盐配位交联复合材料;3)利用氯化锌易吸水潮解的性质,并且水分的存在有利于配位反应的发生,获得了ZnCl2添加量<10 phr时,均相的NBR/ZnCl2配位交联复合材料。丙烯酸酯橡胶(AR)是一类饱和橡胶,它的酯基可以作为配体,将配位硫化的方法推广到AR的交联具有重要意义。在AR/CuSO4复合材料中,酯基中的两个氧原子均参与与铜离子的配位,形成了交联网络。AR与CuSO4的配位反应在室温即可进行。180℃形成配位交联网络的速度最快,CuSO4颗粒表面形成一个厚度达500 nm的界面层。AR/NBR/CuSO4复合材料内同时形成了-COOR→Cu2+和-CN→Cu2+配位键,利用硫酸铜作为交联剂实现了对AR/NBR合金配位共硫化。随着AR/NBR合金含量接近时,AR/NBR/CuSO4复合材料体系中配位交联反应越难发生,配位交联网络越不易形成,CuSO4粒子在基体中的尺寸和形状也发生改变。AR/NBR/CuSO4(10/90/10)复合材料具有最优的力学性能(932.23%,43.73MPa)和热稳定性(411℃分解,700℃下残余质量22.63%)。对丁腈橡胶的配位交联网络的可逆性进行了研究。NBR/CuSO4和NBR/ZnCl2的配位交联网络均可溶解在DMF 95℃溶剂中。实现了丁腈橡胶配位交联复合材料交联-解交联-交联的可逆过程。
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 研究背景第11-36页
    1.1 前言第11-12页
    1.2 橡胶硫化与补强研究进展第12-15页
    1.3 可逆交联网络第15-21页
        1.3.1 超分子的可逆交联网络第15-19页
        1.3.2 热塑性弹性体第19-21页
    1.4 聚合物-金属络合物第21-26页
        1.4.1 配位化学基础第21-22页
        1.4.2 聚合物-金属络合物第22-24页
        1.4.3 研究进展第24-26页
    1.5 丁腈橡胶第26-30页
        1.5.1 丁腈橡胶的结构第26页
        1.5.2 丁腈橡胶的性能与分类第26-27页
        1.5.3 丁腈橡胶的应用第27页
        1.5.4 丁腈橡胶的硫化与补强第27-28页
        1.5.5 配位交联的丁腈橡胶第28-30页
    1.6 丙烯酸酯橡胶第30-33页
        1.6.1 丙烯酸酯橡胶的结构第30-31页
        1.6.2 丙烯酸酯橡胶的硫化第31-32页
        1.6.3 丙烯酸酯橡胶的并用第32-33页
    1.7 本课题研究目的与意义、内容和创新点第33-36页
        1.7.1 研究目的与意义第33-34页
        1.7.2 研究内容第34页
        1.7.3 研究创新点第34-36页
第2章 丁腈橡胶的配位交联复合材料第36-72页
    2.1 前言第36页
    2.2 实验部分第36-38页
        2.2.1 实验原料第36-37页
        2.2.2 样品制备第37页
        2.2.3 测试及表征第37-38页
    2.3 结果与讨论第38-70页
        2.3.1 丁腈橡胶/氨合硫酸铜配位交联复合材料第38-44页
        2.3.2 丁腈橡胶/硬脂酸盐配位交联复合材料第44-60页
        2.3.3 丁腈橡胶/氯化锌配位交联复合材料第60-70页
    2.4 本章小结第70-72页
第3章 丙烯酸酯橡胶/硫酸铜配位交联复合材料第72-84页
    3.1 前言第72页
    3.2 实验部分第72-73页
        3.2.1 原料第72页
        3.2.2 样品制备第72页
        3.2.3 表征第72-73页
    3.3 结果与讨论第73-82页
        3.3.1 基于-COOR→Cu~(2+)配位键构筑的交联网络第73-77页
        3.3.2 AR/CuSO_4的配位反应第77-79页
        3.3.3 微观结构第79-81页
        3.3.4 力学性能第81-82页
    3.4 本章小结第82-84页
第4章 丙烯酸酯橡胶/丁腈橡胶的配位共硫化第84-101页
    4.1 前言第84页
    4.2 实验部分第84-86页
        4.2.1 原料第84页
        4.2.2 样品制备第84-85页
        4.2.3 表征第85-86页
    4.3 结果与讨论第86-99页
        4.3.1 两种配位键同步形成第86-89页
        4.3.2 配位交联网络的形成第89-93页
        4.3.3 微观形貌第93-98页
        4.3.4 力学性能第98-99页
    4.4 本章小结第99-101页
第5章 丁腈橡胶配位交联网络的可逆性研究第101-112页
    5.1 前言第101页
    5.2 实验部分第101-102页
        5.2.1 原料第101页
        5.2.2 样品制备第101页
        5.2.3 表征第101-102页
    5.3 结果与讨论第102-111页
        5.3.1 合适的配位交联网络可逆性研究对象第102-104页
        5.3.2 解交联反应发生条件的探索第104-111页
    5.4 本章小结第111-112页
第6章 全文总结第112-116页
参考文献第116-129页
致谢第129-130页
攻读博士学位期间论文发表情况第130-131页
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