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 |