摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 高温热处理改性技术 | 第12-22页 |
1.2.1 高温热处理材的化学变化 | 第12-16页 |
1.2.2 高温热处理材的性能变化 | 第16-21页 |
1.2.3 改性高温热处理材 | 第21-22页 |
1.3 木材的防水改性 | 第22-24页 |
1.3.1 蜡类防水改性 | 第22-23页 |
1.3.2 硅类防水改性 | 第23-24页 |
1.4 本研究的目的和意义 | 第24-25页 |
1.5 论文构成 | 第25-27页 |
2 石蜡乳液-高温热处理复合改性 | 第27-71页 |
2.1 引言 | 第27-28页 |
2.2 纳米级石蜡乳液的制备 | 第28-36页 |
2.2.1 材料与设备 | 第28页 |
2.2.2 实验方法 | 第28-29页 |
2.2.3 配方对乳液粒径的影响 | 第29-31页 |
2.2.4 乳化工艺对乳液性能的影响 | 第31-34页 |
2.2.5 石蜡乳液的微观形态 | 第34页 |
2.2.6 石蜡乳液的流变特性 | 第34-36页 |
2.3 纳米级石蜡乳液在木材中的渗透性 | 第36-44页 |
2.3.1 材料与方法 | 第36-38页 |
2.3.2 不同浓度石蜡乳液渗透性 | 第38-40页 |
2.3.3 不同粒径石蜡乳液渗透性 | 第40-44页 |
2.4 石蜡乳液改性高温热处理材性能 | 第44-53页 |
2.4.1 材料与方法 | 第44-46页 |
2.4.2 结果与分析 | 第46-53页 |
2.5 石蜡乳液改性高温热处理材机理分析 | 第53-69页 |
2.5.1 材料与方法 | 第53-55页 |
2.5.2 结果与分析 | 第55-69页 |
2.6 本章小结 | 第69-71页 |
3 硅烷/石蜡复合乳液-高温热处理复合改性 | 第71-91页 |
3.1 引言 | 第71-72页 |
3.2 硅烷/石蜡复合乳液的制备与选择 | 第72-80页 |
3.2.1 材料和方法 | 第72-73页 |
3.2.2 结果与讨论 | 第73-80页 |
3.3 硅烷/石蜡复合乳液-高温热处理复合改性 | 第80-88页 |
3.3.1 材料与方法 | 第80-82页 |
3.3.2 硅烷/石蜡复合乳液-高温热处理复合改性材的性能 | 第82-85页 |
3.3.3 硅烷/石蜡复合乳液-高温热处理复合改性机理 | 第85-88页 |
3.4 本章小结 | 第88-91页 |
4 硼酸盐/石蜡乳液-高温热处理复合改性 | 第91-115页 |
4.1 引言 | 第91-92页 |
4.2 硼类缓冲溶液对高温热处理材性能的影响 | 第92-100页 |
4.2.1 材料和方法 | 第92页 |
4.2.2 实验结果 | 第92-100页 |
4.3 硼酸盐/石蜡乳液-高温热处理复合改性材的性能 | 第100-107页 |
4.3.1 材料和方法 | 第100-101页 |
4.3.2 实验结果 | 第101-107页 |
4.4 硼类缓冲溶液对高温热处理材性能的影响 | 第107-112页 |
4.4.1 材料和方法 | 第107-109页 |
4.4.2 实验结果 | 第109-112页 |
4.5 本章小结 | 第112-115页 |
5 蒙脱土/石蜡复合乳液-高温热处理复合改性 | 第115-145页 |
5.1 引言 | 第115-116页 |
5.2 两步浸渍法制备MMT改性南方松 | 第116-133页 |
5.2.1 材料和方法 | 第116-118页 |
5.2.2 MMT改性南方松的表征 | 第118-123页 |
5.2.3 MMT改性南方松的性能 | 第123-133页 |
5.3 OMMT/石蜡复合乳液-高温热处理复合改性 | 第133-143页 |
5.3.1 材料和方法 | 第133-134页 |
5.3.2 处理材的性能与表征 | 第134-143页 |
5.4 本章小结 | 第143-145页 |
6 结论与建议 | 第145-149页 |
6.1 结论 | 第145-146页 |
6.2 创新点 | 第146-147页 |
6.3 存在的问题与建议 | 第147-149页 |
参考文献 | 第149-159页 |
个人简介 | 第159-161页 |
导师简介 | 第161-163页 |
获得成果目录清单 | 第163-165页 |
致谢 | 第165页 |