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桐壳纤维的表面改性及其与塑料的共混特性研究

中文摘要第1-3页
Abstract第3-5页
中文文摘第5-7页
目录第7-10页
绪论第10-28页
 一、引言第10-11页
 二、植物纤维的组成结构第11-20页
 三、木塑复合材料的研发进展第20-21页
 四、改善植物纤维与热塑性塑料相容性的方法第21-25页
 五、本研究的目的、意义和创新点第25-28页
第一章 桐壳纤维的表面偶联活化改性研究第28-38页
 第一节 前言第28页
 第二节 实验部分第28-29页
  一、原料与试剂第28页
  二、仪器第28-29页
  三、实验内容第29页
  四、表征第29页
 第三节 结果与讨论第29-35页
  一、植物纤维的筛选第30页
  二、FT-IR第30-31页
  三、偶联剂用量对体系粘度的影响第31-32页
  四、偶联剂用量对沉降体积的影响第32-33页
  五、相对沉降高度与放置时间的关系第33-34页
  六、温度对白油——桐壳纤维体系粘度的影响第34页
  七、改性桐壳纤维填充量模拟测定第34-35页
 第四节 小结第35-38页
第二章 桐壳纤维的预处理对其可及度的影响第38-56页
 第一节 前言第38页
 第二节 实验部分第38-40页
  一、原料与试剂第38页
  二、仪器第38-39页
  三、桐壳纤维预处理第39页
  四、样品表征第39-40页
 第三节 结果与讨论第40-54页
  一、超声波作用对纤维素预处理效果的影响第40-45页
  二、加热处理对桐壳纤维处理效果的影响第45-49页
  三、冷冻处理对桐壳纤维处理效果的影响第49-52页
  四、NaOH预处理对桐壳纤维处理效果的影响第52-54页
 第四节 结论第54-56页
第三章 PE/桐壳纤维复合材料制备及其力学性能研究第56-64页
 第一节 前言第56页
 第二节 实验部分第56-58页
  一、原料与试剂第56页
  二、仪器第56-57页
  三、样品的制备第57页
  四、性能测定第57-58页
 第三节 结果与讨论第58-63页
  一、不同种类的偶联剂对木塑复合材料力学性能的影响第58-59页
  二、偶联剂用量对木塑复合材料冲击强度和拉伸强度的影响第59-60页
  三、偶联剂对木塑复合材料吸水率的影响第60-61页
  四、复合体系的微观形貌第61-63页
 第四节 结论第63-64页
第四章 氧化钙协同微波处理桐壳纤维与PVC/桐壳纤维复合材料的制备研究第64-76页
 第一节 前言第64页
 第二节 实验部分第64-67页
  一、原料与试剂第64页
  二、仪器第64-65页
  三、样品的制备第65-67页
  四、性能表征第67页
 第三节 结果与讨论第67-73页
  一、氧化钙的用量对模拟植物纤维干燥平衡过程的影响第67-68页
  二、微波干燥对植物纤维可及度的影响第68-70页
  三、氧化钙协同微波干燥的预处理效果第70-71页
  四、干燥模型推测第71-72页
  五、氧化钙协同微波辅助干燥的PVC木塑复合制品的加工性能第72-73页
 第四节 小结第73-76页
第五章 木塑复合材料专用相容剂CMC-La的制备第76-82页
 第一节 前言第76页
 第二节 实验部分第76-77页
  一、原料与试剂第76页
  二、仪器第76页
  三、羧甲基纤维素钠与镧的配合物的制备第76-77页
  四、样品表征第77页
 第三节 结果与讨论第77-79页
  一、羧甲基纤维素与镧的配位聚合物的一般性质第77页
  二、元素分析结果及化学组成式的确定第77-78页
  三、FT-IR第78页
  四、XRD第78-79页
 第四节 结论第79-82页
第六章 结论第82-84页
参考文献第84-92页
攻读学位期间承担的科研任务与主要成果第92-94页
致谢第94-96页
个人简历第96页

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