摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-19页 |
引言 | 第13页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第13-14页 |
1.1.1 课题的背景 | 第13页 |
1.1.2 课题的意义 | 第13-14页 |
1.2 生物质复合材料研究现状及存在问题 | 第14-17页 |
1.2.1 生物质复合材料预处理机制及成形机理研究 | 第14-16页 |
1.2.2 透气钢透气性能研究 | 第16页 |
1.2.3 面向生物质复合材料的透气钢模具研发及应用 | 第16-17页 |
1.3 课题的提出 | 第17页 |
1.4 论文的研究内容及框架 | 第17-19页 |
第2章 生物质复合材料预处理机制及成型机理研究 | 第19-37页 |
2.1 试验材料及设备 | 第19页 |
2.2 试验及方法 | 第19-22页 |
2.3 淀粉塑化处理机制研究 | 第22-27页 |
2.3.1 光谱表征 | 第23-25页 |
2.3.2 热加工性 | 第25-26页 |
2.3.3 微观结构与组织 | 第26-27页 |
2.4 纤维碱化处理机制研究 | 第27-31页 |
2.4.1 分子结构与化学组成 | 第27-30页 |
2.4.2 物相组成及微观结构 | 第30-31页 |
2.5 生物质复合材料成型机理研究 | 第31-35页 |
2.5.1 光谱表征 | 第31-32页 |
2.5.2 热稳定性 | 第32-33页 |
2.5.3 力学性能 | 第33-34页 |
2.5.4 微观形貌 | 第34-35页 |
2.6 本章小结 | 第35-37页 |
第3章 透气钢透气性能研究 | 第37-49页 |
3.1 透气钢简介 | 第37页 |
3.2 试验材料和设备 | 第37-38页 |
3.3 透气钢表面特征研究 | 第38-41页 |
3.3.1 孔隙率 | 第38-39页 |
3.3.2 孔隙形貌 | 第39-41页 |
3.4 透气钢透气系数研究 | 第41-44页 |
3.4.1 雷诺数的计算 | 第41-42页 |
3.4.2 试验测试方法及设备 | 第42页 |
3.4.3 Ergun模型 | 第42-44页 |
3.5 透气钢模具性能参数 | 第44-47页 |
3.5.1 透气钢模具排汽时间 | 第45-46页 |
3.5.2 透气钢模具热流密度 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 面向生物质复合材料的透气钢模具研发 | 第49-59页 |
4.1 透气钢模具设计 | 第49-54页 |
4.1.1 材料选取 | 第49页 |
4.1.2 工作原理 | 第49-50页 |
4.1.3 关键结构设计 | 第50-51页 |
4.1.4 上下模具设计 | 第51-54页 |
4.2 透气钢模具应用 | 第54-57页 |
4.2.1 透气钢模具的加工 | 第54页 |
4.2.2 透气钢模具透气性能优化 | 第54-55页 |
4.2.3 透气钢模具制备的生物质复合材料力学性能研究 | 第55-56页 |
4.2.4 组合叠片式模具与透气钢模具的性能对比 | 第56-57页 |
4.3 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 总结与展望 | 第59-61页 |
5.1 总结 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读学位期间发表学术论文、参与科研项目情况 | 第65-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
附件 | 第68页 |