首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

玄武岩纤维复合型体材料及降解机理研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-10页
第一章 绪论第10-24页
 1-1 引言第10-11页
 1-2 课题的背景和意义第11-15页
  1-2-1 课题的背景第11-13页
  1-2-2 课题的意义第13-15页
 1-3 国内外研究现状第15-23页
  1-3-1 以纤维素材料为基质的生物降解材料的研究现状第15-17页
  1-3-2 一次性快餐具的环保型替代产品研究现状第17-20页
  1-3-3 纸模包装制品的应用现状第20-22页
  1-3-4 研究纤维素纤维降解的方法第22-23页
 1-4 本文工作第23-24页
第二章 玄武岩纤维的微观结构及溶解性能研究第24-42页
 2-1 非晶态材料的制备方法简介第24-26页
  2-1-1 非晶态材料的制备方法简介第24-25页
  2-1-2 玄武岩纤维制备方法第25-26页
 2-2 非晶态结构分析方法第26-30页
  2-2-1 非晶态结构的特性第26-27页
  2-2-2 非晶态结构分析方法第27-30页
 2-3 玄武岩纤维的微观结构分析第30-33页
  2-3-1 实验及数据处理方法第30-32页
  2-3-2 结果与讨论第32-33页
 2-4 玄武岩纤维溶解性能研究第33-42页
  2-4-1 玄武岩纤维的表面羟基第34-35页
  2-4-2 玄武岩纤维在模拟人体胃液中的溶解第35-36页
  2-4-3 玄武岩纤维在酸中的溶解第36-39页
  2-4-4 玄武岩纤维在Gamble溶液中的溶解第39-41页
  2-4-5 玄武岩纤维中所含主要元素在人体消化系统吸收和排泄方式第41-42页
第三章 复合纤维型体材料制备及性能测试方法第42-56页
 3-1 抄片实验第42-45页
  3-1-1 料浆的准备第42页
  3-1-2 打浆第42页
  3-1-3 打浆度测定第42-43页
  3-1-4 添加玄武岩纤维第43页
  3-1-5 备料第43页
  3-1-6 抄取试片第43-45页
 3-2 试片性能测定及所用仪器原理和方法第45-47页
  3-2-1 厚度测定原理与步骤第45页
  3-2-2 透气度的测量原理与步骤第45-46页
  3-2-3 试片表面吸收重量的测定第46页
  3-2-4 试片耐折度的测定仪器及步骤第46-47页
  3-2-5 试片撕裂度测定原理与步骤第47页
 3-3 计算实例第47-48页
 3-4 复合纤维浆料的Zeta电位测定第48页
  3-4-1 实验仪器第48页
  3-4-2 测量步骤第48页
 3-5 润湿角测定仪器及步骤第48-49页
  3-5-1 实验仪器第48-49页
  3-5-2 测量步骤第49页
 3-6 快餐盒制作工艺流程第49-53页
  3-6-1 实验设备原理及工艺第49-51页
  3-6-2 实验设备操作及工艺流程第51页
  3-6-3 设备工作过程中应注意的问题第51-52页
  3-6-4 工艺技术分析第52-53页
 3-7 快餐盒性能测试方法第53-55页
  3-7-1 外观检查第53页
  3-7-2 容积检验第53页
  3-7-3 耐温性能实验第53-54页
  3-7-4 餐具负重实验第54页
  3-7-5 盖体连接对折性能的实验第54页
  3-7-6 跌落实验第54页
  3-7-7 蒸发残渣第54-55页
 3-8 农业生产用育苗盒制作工艺及性能测试方法第55页
  3-8-1 制作工艺第55页
  3-8-2 性能测试方法第55页
 3-9 果袋纸制备及性能测试方法第55-56页
第四章 玄武岩纤维复合型体材料制备及其影响因素的研究第56-85页
 4-1 玄武岩纤维复合型体材料性能的影响因素研究第56-59页
  4-1-1 打浆度对材料性能的影响第56页
  4-1-2 玄武岩纤维含量对材料性能的影响第56-59页
  4-1-3 复合浆料Zeta电位的测定第59页
  4-1-4 复合材料试片润湿角测定第59页
 4-2 快餐盒原料配比的确定第59-71页
  4-2-1 试片实验第59-67页
  4-2-2 快餐盒原料配比的确定第67页
  4-2-3 低酸溶出物快餐盒配方确定第67-71页
 4-3 农用育苗盒原料配比的确定第71-72页
 4-4 果袋纸配方实验研究第72-85页
  4-4-1 打浆度的确定第74-76页
  4-4-2 玄武岩纤维含量的探索实验第76页
  4-4-3 化学助剂配比的探索实验第76-80页
  4-4-4 化学助剂配比的再次探索第80-83页
  4-4-5 果袋纸配方确定第83页
  4-4-6 小结第83-85页
第五章 复合纤维型体材料的物理结构及界面作用机理研究第85-95页
 5-1 复合纤维型体材料的物理结构第85-90页
  5-1-1 复合纤维型体材料微观形貌第85-86页
  5-1-2 浆料中植物纤维的状态第86页
  5-1-3 浆料中玄武岩纤维的状态第86-87页
  5-1-4 成型和干燥过程第87页
  5-1-5 复合纤维型体材料的物理结构第87-90页
  5-1-6 小结第90页
 5-2 复合纤维型体材料的界面作用机理第90-95页
  5-2-1 湿强剂作用机理从第90-91页
  5-2-2 防水剂作用机理第91-92页
  5-2-3 防油剂作用机理第92-93页
  5-2-4 玄武岩纤维与助剂之间的作用机理第93页
  5-2-5 三种助剂之间的协同效应第93-94页
  5-2-6 小结第94-95页
第六章 玄武岩纤维复合型体材料降解实验及降解机理研究第95-138页
 6-1 热降解实验第95-105页
  6-1-1 实验方法及设备第95-96页
  6-1-2 实验结果第96-102页
  6-1-3 复合纤维材料降解动力学第102-104页
  6-1-4 小结第104-105页
 6-2 生物降解第105-122页
  6-2-1 土埋法第106-109页
  6-2-2 土壤浸出液--失重法第109-114页
  6-2-3 降解度法第114-122页
 6-3 复合纤维型体材料降解机理第122-138页
  6-3-1 基础理论第123-130页
  6-3-2 复合纤维型体材料降解机理第130-137页
  6-3-3 小结第137-138页
第七章 结论与展望第138-141页
 7-1 主要结论第138-139页
 7-2 后续工作展望第139-141页
参考文献第141-148页
致谢第148-149页
攻读博士学位期间所取得的相关科研成果第149-150页

论文共150页,点击 下载论文
上一篇:基于B/S结构的ERP系统自动生成BOM的研究
下一篇:基于Linux内核的操作系统实验系统