首页--工业技术论文--化学工业论文--化学纤维工业论文--合成纤维论文

蒲草纤维塑化改性及其复合材料的研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-28页
   ·研究背景第13页
   ·天然植物纤维第13-17页
     ·天然植物纤维化学成分第14-16页
     ·天然纤维性质第16-17页
   ·纤维热塑化理论第17页
   ·国内外纤维塑化改性的研究现状第17-22页
     ·酯化第17-18页
     ·醚化第18-21页
     ·离子液体应用于纤维素溶解塑化第21页
     ·木质素塑化第21-22页
   ·植物纤维塑化在无胶纤维板中的应用第22-25页
     ·无胶纤维板简介第22-23页
     ·无胶纤维板的粘合机理第23-24页
     ·无胶纤维板的制备技术第24-25页
   ·课题研究的目的、意义及主要内容第25-27页
     ·课题研究的目的及意义第25-26页
     ·课题研究的主要内容第26-27页
   ·本章小结第27-28页
第二章 实验部分第28-36页
   ·实验原材料介绍第28-29页
     ·改性剂第28页
     ·蒲草纤维第28-29页
   ·蒲草的蒸汽爆破处理第29-32页
     ·蒸汽爆破处理技术第29-30页
     ·实验原材料第30页
     ·实验设备及仪器第30页
     ·蒸汽爆破预处理蒲草纤维的制备第30-31页
     ·蒲草纤维的测试第31-32页
   ·蒲草全植物纤维复合材料的制备第32-35页
     ·实验原材料第32页
     ·实验设备及仪器第32-33页
     ·复合材料的制备第33页
     ·复合材料的测试第33-35页
   ·本章小结第35-36页
第三章 塑化纤维的研究第36-55页
   ·红外光谱分析第36-40页
     ·蒸汽爆破次数对纤维组分的影响第36-37页
     ·硬脂酸对纤维组分的影响第37-39页
     ·PEG 对纤维组分的影响第39-40页
   ·X-射线衍射分析第40-44页
     ·硬脂酸对纤维结晶性能的影响第40-42页
     ·PEG 对纤维结晶性能的影响第42-44页
   ·热分析第44-51页
     ·蒲草原料的热降解分析第44-45页
     ·蒸汽爆破次数对纤维热性能的影响第45-46页
     ·硬脂酸对纤维热性能的影响第46-48页
     ·PEG 对纤维热性能的影响第48-51页
   ·扫描电镜分析第51-52页
   ·CP/MAS13C-NMR 谱分析第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第四章 全植物纤维复合材料的性能及机理研究第55-75页
   ·热压工艺条件对蒸汽爆破法制备的全植物纤维复合材料性能的影响第55-59页
     ·试验因子条件第55页
     ·试验方案及试验结果第55-59页
   ·改性剂对全植物纤维复合材料弯曲性能的影响第59-60页
   ·红外光谱分析第60-63页
     ·蒸汽爆破对全植物纤维复合材料粘合性能的影响第60-61页
     ·硬脂酸改性对全植物纤维复合材料粘合性能的影响第61-62页
     ·PEG 改性对全植物纤维复合材料粘合性能的影响第62-63页
   ·X-射线衍射分析第63-68页
     ·硬脂酸改性对全植物纤维复合材料粘合性能的影响第63-65页
     ·PEG 改性对全植物纤维复合材料粘合性能的影响第65-68页
   ·热分析第68-72页
     ·硬脂酸改性对全植物纤维复合材料粘合性能的影响第68-70页
     ·PEG 改性对全植物纤维复合材料粘合性能的影响第70-72页
   ·CP/MAS13C-NMR 谱分析第72-73页
   ·本章小结第73-75页
结论与展望第75-77页
参考文献第77-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84-85页
附件第85页

论文共85页,点击 下载论文
上一篇:注塑机模板的有限元分析及拓扑优化设计
下一篇:聚氯乙烯/α-磷酸锆纳米复合发泡材料的制备及阻燃抑烟性能研究