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改性秸秆纤维/PVC木塑复合材料的研究

摘要第8-9页
abstract第9页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 WPC的国内外发展概况第11-13页
        1.2.1 WPC在国外的发展第11-12页
        1.2.2 WPC在国内的发展第12-13页
    1.3 WPC的应用现状及发展趋势第13-14页
    1.4 WPC的加工工艺第14-16页
    1.5 WPC发泡方法第16-17页
    1.6 论文研究内容第17-18页
第二章 实验部分第18-26页
    2.1 实验原料第18页
    2.2 实验设备第18-19页
    2.3 试样制备基础配方第19页
    2.4 实验内容第19-20页
        2.4.1 秸秆纤维制备第19-20页
        2.4.2 FRP废渣制备第20页
    2.5 秸秆纤维改性工艺第20-21页
    2.6 实验工艺与流程第21-22页
    2.7 测试与分析第22-26页
        2.7.1 力学性能测试第22-23页
        2.7.2 扫描电镜第23页
        2.7.3 接触角测试第23-24页
        2.7.4 吸水性测试第24页
        2.7.5 密度测试第24-25页
        2.7.6 热重分析第25-26页
第三章 秸秆纤维表面改性与复合材料界面第26-30页
    3.1 引言第26页
    3.2 碱处理对植物秸秆纤维表面的影响第26-27页
    3.3 改性前对后秸秆纤维的红外光谱第27-28页
    3.4 本章小结第28-30页
第四章 改性秸秆纤维对WPC性能影响第30-42页
    4.1 前言第30页
    4.2 力学性能结果与分析第30-39页
        4.2.1 不同表面处理方法对复合材料拉伸强度的影响第30-31页
        4.2.2 不同表面处理方法对复合材料弯曲强度的影响第31-32页
        4.2.3 不同表面处理方法对复合材料冲击强度的影响第32-34页
        4.2.4 改性秸秆纤维对WPC吸水率影响第34-35页
        4.2.5 改性秸秆纤维对WPC接触角的影响第35-36页
        4.2.6 热重分析第36-37页
        4.2.7 秸秆纤维表面处理对WPC界面性能的影响第37-39页
    4.3 本章小结第39-42页
第五章 发泡复合材料制备及性能研究第42-54页
    5.1 引言第42页
    5.2 FWPC制备第42-45页
        5.2.1 实验流程第42-43页
        5.2.2 配方设计第43-45页
    5.3 结果与讨论第45-53页
        5.3.1 碳酸氢钠用量对发泡木塑复合材料密度影响第45-47页
        5.3.2 碳酸氢钠用量对发泡木塑复合材料接触角的影响第47-48页
        5.3.3 碳酸氢钠发泡剂对发泡木塑复合材料断面形貌影响第48页
        5.3.4 碳酸氢钠发泡木塑复合材料吸水率的性能表征及数据分析第48-49页
        5.3.5 碳酸氢钠发泡木塑复合材料热稳定性能表征及数据分析第49-50页
        5.3.6 AC用量对发泡木塑复合材料密度的影响第50-51页
        5.3.7 AC用量对发泡木塑复合材料接触角的影响第51-52页
        5.3.8 AC发泡剂对发泡木塑复合材料断面形貌影响第52页
        5.3.9 AC发泡木塑复合材料吸水率的性能表征及数据分析第52-53页
    5.4 本章小结第53-54页
第六章 结论第54-55页
参考文献第55-58页
致谢第58页

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