摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-18页 |
1 绪论 | 第18-34页 |
·引言 | 第18页 |
·废旧木质材料的回收利用 | 第18-23页 |
·国内外废旧木质材料回收利用的相关政策 | 第18-20页 |
·国外废旧木质材料回收利用的相关政策 | 第18-19页 |
·国内废旧木质材料回收利用的相关政策 | 第19-20页 |
·废旧木质材料的来源 | 第20-21页 |
·木材加工、人造板、家具及木制品制造业的加工剩余物 | 第20页 |
·城市基本建设,以及城市建筑和住房装修所产生的木质废弃料 | 第20-21页 |
·工业产品、物流仓储、会议展览、百货超市及各交通等行业的废旧木质材料 | 第21页 |
·其他类别产生的木制品废旧物 | 第21页 |
·废旧木质材料的回收利用现状 | 第21-23页 |
·木质材料液化研究的概况与现状 | 第23-30页 |
·国内外木质材料液化特性研究现状 | 第23-25页 |
·国外木质材料液化研究的现状 | 第23-24页 |
·我国木质材料液化的研究现状 | 第24-25页 |
·木质材料的液化方法 | 第25-28页 |
·木质材料的苯酚液化 | 第25-26页 |
·木质材料的多元醇液化 | 第26-27页 |
·木质材料的环碳酸液化 | 第27页 |
·木质材料的超临界流体液化 | 第27-28页 |
·木质材料溶剂液化机理的研究 | 第28-30页 |
·纤维素液化机理的研究 | 第28页 |
·木质素液化机理的研究 | 第28-30页 |
·刨花板苯酚液化物合成树脂的技术路线 | 第30页 |
·本论文研究的目的及意义 | 第30-32页 |
·论文的构成 | 第32-34页 |
2 水热处理对废弃刨花板苯酚液化的影响 | 第34-48页 |
·引言 | 第34页 |
·材料与方法 | 第34-35页 |
·试验材料 | 第34页 |
·实验室自制刨花板 | 第34页 |
·回收废弃刨花板 | 第34页 |
·试验试剂 | 第34页 |
·试验方法 | 第34-35页 |
·刨花板的水热处理 | 第34-35页 |
·刨花板的苯酚液化 | 第35页 |
·水热处理刨花板的FTIR分析 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-47页 |
·水热处理对刨花板液化性能的影响 | 第35-39页 |
·水热处理对实验室自制刨花板液化性能的影响 | 第35-37页 |
·水热处理对回收废弃刨花板液化性能的影响 | 第37-39页 |
·刨花板水热处理前后的FTIR的分析 | 第39-47页 |
·实验室自制刨花板水热处理前后的FTIR分析 | 第40-43页 |
·回收废弃刨花板水热处理前后的FTIR分析 | 第43-47页 |
·小结 | 第47-48页 |
·水热处理对刨花板残渣率的影响 | 第47页 |
·水热处理对刨花板红外光谱分析 | 第47页 |
·优化的水热处理 | 第47-48页 |
3 酸性催化剂对废弃刨花板液化的影响 | 第48-66页 |
·引言 | 第48页 |
·材料与方法 | 第48-50页 |
·试验材料 | 第48页 |
·试验试剂 | 第48-49页 |
·试验方法 | 第49-50页 |
·刨花板的水热处理 | 第49页 |
·刨花板的苯酚液化 | 第49页 |
·液化物游离苯酚含量 | 第49-50页 |
·结果与讨论 | 第50-64页 |
·不同酸性催化剂对刨花板液化物液化性能的影响 | 第50-55页 |
·不同温度条件下硼酸催化剂用量对刨花板液化性能的影响 | 第50-51页 |
·不同温度条件下盐酸催化剂用量对刨花板液化性能的影响 | 第51-52页 |
·不同温度条件下磷酸催化剂用量对刨花板液化性能的影响 | 第52-54页 |
·不同温度条件下浓硫酸催化剂用量对刨花板液化性能的影响 | 第54-55页 |
·不同温度条件下催化剂种类对刨花板苯酚液化效果的影响 | 第55-59页 |
·120℃温度条件下催化剂种类对刨花板苯酚液化效果的影响 | 第56-57页 |
·150℃温度条件下催化剂种类对刨花板苯酚液化效果的影响 | 第57-58页 |
·180℃温度条件下催化剂种类对刨花板苯酚液化效果的影响 | 第58-59页 |
·不同催化剂对液化物残渣结晶度的影响 | 第59-64页 |
·硼酸对刨花板液化物残渣结晶度的影响 | 第59-61页 |
·盐酸对刨花板液化物残渣结晶度的影响 | 第61-62页 |
·磷酸对刨花板液化物残渣结晶度的影响 | 第62-63页 |
·硫酸对刨花板液化物残渣结晶度的影响 | 第63-64页 |
·小结 | 第64-66页 |
·催化剂种类 | 第64-65页 |
·液化温度 | 第65页 |
·催化剂用量 | 第65-66页 |
4 废弃刨花板液化的影响因素及优化工艺 | 第66-78页 |
·引言 | 第66页 |
·材料与方法 | 第66-67页 |
·试验材料 | 第66页 |
·试验试剂 | 第66页 |
·试验方法 | 第66-67页 |
·刨花板的水热处理 | 第66页 |
·刨花板的苯酚液化 | 第66页 |
·刨花板液化物可被溴化物的测定方法 | 第66-67页 |
·结果与讨论 | 第67-76页 |
·刨花板苯酚液化的影响因素 | 第67-72页 |
·液化时间对刨花板液化性能的影响 | 第67-68页 |
·液化温度对刨花板液化性能的影响 | 第68-70页 |
·浓硫酸催化剂对刨花板液化性能的影响 | 第70页 |
·料液比(苯酚/刨花板粉)对刨花板液化性能的影响 | 第70-72页 |
·刨花板苯酚液化的工艺参数确定 | 第72-76页 |
·正交试验的因素水平及试验方案设计 | 第72页 |
·正交试验结果分析 | 第72-75页 |
·试验验证结果方差分析 | 第75-76页 |
·小结 | 第76-78页 |
·刨花板苯酚液化的影响因素 | 第76页 |
·刨花板液化影响因素的正交分析 | 第76页 |
·刨花板的优化液化工艺参数 | 第76-78页 |
5 废弃刨花板液化物的树脂化研究 | 第78-112页 |
·前言 | 第78-79页 |
·材料与方法 | 第79-83页 |
·试验材料 | 第79页 |
·实验室自制刨花板 | 第79页 |
·回收废弃刨花板 | 第79页 |
·杨木单板 | 第79页 |
·试验试剂 | 第79页 |
·试验方法 | 第79-83页 |
·刨花板的水热处理 | 第79页 |
·刨花板的苯酚液化 | 第79页 |
·刨花板液化物的树脂化 | 第79-81页 |
·刨花板液化物树脂的性能指标的测定 | 第81-82页 |
·杨木胶合板的压制 | 第82-83页 |
·结果与讨论 | 第83-110页 |
·树脂化时间对刨花板液化物树脂理化性能的影响 | 第83-87页 |
·树脂化时间对液化物树脂粘度的影响 | 第84-85页 |
·树脂化时间对液化物树脂游离苯酚含量的影响 | 第85-86页 |
·树脂化时间对液化物树脂游离甲醛含量的影响 | 第86页 |
·树脂化时间对液化物树脂胶合强度的影响 | 第86-87页 |
·树脂化温度对刨花板液化物树脂理化性能的影响 | 第87-91页 |
·树脂化温度对液化物树脂粘度的影响 | 第88-89页 |
·树脂化温度对液化物游离苯酚含量的影响 | 第89页 |
·树脂化温度对液化物游离甲醛含量的影响 | 第89-90页 |
·树脂化温度对液化物树脂胶合强度的影响 | 第90-91页 |
·甲醛/液化物物质的量的比对刨花板液化物树脂理化性能的影响 | 第91-95页 |
·甲醛/液化物物质的量比对液化物树脂粘度的影响 | 第92-93页 |
·甲醛/液化物物质的量比对液化物树脂游离苯酚含量的影响 | 第93-94页 |
·甲醛/液化物物质的量比对液化物树脂游离甲醛含量的影响 | 第94-95页 |
·甲醛/液化物物质的量比对液化物树脂胶合强度的影响 | 第95页 |
·氢氧化钠/液化物物质的量的比对刨花板液化物树脂理化性能的影响 | 第95-100页 |
·氢氧化钠/液化物物质的量的比对刨花板液化物树脂粘度的影响 | 第96-97页 |
·氢氧化钠/液化物物质的量比对刨花板液化物树脂游离苯酚含量的影响 | 第97-98页 |
·氢氧化钠/液化物物质的量比对刨花板液化物树脂游离甲醛含量的影响 | 第98-99页 |
·氢氧化钠/液化物物质的量比对刨花板液化物树脂胶合强度的影响 | 第99-100页 |
·刨花板液化物树脂的优化工艺参数 | 第100-110页 |
·小结 | 第110-112页 |
·刨花板液化物树脂化的影响因素 | 第110-111页 |
·刨花板液化物树脂化的优化工艺 | 第111-112页 |
6 废弃刨花板液化物树脂的结构、性能表征 | 第112-136页 |
·引言 | 第112页 |
·材料与方法 | 第112-113页 |
·试验材料 | 第112页 |
·刨花板的水热处理 | 第112页 |
·刨花板的苯酚液化 | 第112页 |
·刨花板液化物的树脂化 | 第112页 |
·试验试剂 | 第112页 |
·试验方法 | 第112-113页 |
·刨花板液化物树脂的SEM分析 | 第112页 |
·刨花板液化物树脂的FTIR分析 | 第112-113页 |
·刨花板液化树脂的核磁共振分析 | 第113页 |
·刨花板液化树脂的TG分析 | 第113页 |
·结果与讨论 | 第113-133页 |
·刨花板液化物、刨花板液化物树脂的SEM比较 | 第113-116页 |
·刨花板液化物树脂的FTIR比较 | 第116-119页 |
·刨花板液化物树脂的核磁共振波谱(NMR)比较 | 第119-124页 |
·刨花板液化物树脂的 ~1H-NMR分析 | 第119-122页 |
·刨花板液化物树脂的 ~(13)C-NMR分析 | 第122-124页 |
·刨花板液化物树脂的差热(DTA)分析比较 | 第124-133页 |
·不同升温速率下改性酚醛树脂的热性行为分析 | 第124-126页 |
·液化产物制备改性酚醛树脂的固化反应动力学研究 | 第126-133页 |
·小结 | 第133-136页 |
·刨花板液化物树脂的SEM分析结果 | 第133-134页 |
·刨花板液化物的FTIR分析结果 | 第134页 |
·刨花板液化物树脂的NMR分析结果 | 第134页 |
·刨花板液化物树脂的差热(DTA)分析比较 | 第134-136页 |
7 废弃刨花板液化物树脂的模压成型材料 | 第136-146页 |
·引言 | 第136页 |
·材料与方法 | 第136-139页 |
·实验材料 | 第136页 |
·回收刨花板液化物树脂 | 第136页 |
·实验刨花板液化物树脂 | 第136页 |
·酚醛树脂 | 第136页 |
·木粉 | 第136页 |
·实验方法 | 第136-139页 |
·模压材料的制备 | 第136-137页 |
·模压材料的性能测定 | 第137-139页 |
·结果与讨论 | 第139-145页 |
·模压材料的力学性能 | 第139-142页 |
·木粉加入量对模压材料力学性能的影响 | 第139-140页 |
·模压时间对模压材料力学性能的影响 | 第140-141页 |
·模压温度对模压材料力学性能的影响 | 第141-142页 |
·模压材料的耐水性能 | 第142-144页 |
·刨花板液化物树脂模压材料极限吸水率 | 第142页 |
·吸水厚度膨胀率 | 第142-143页 |
·极限体积膨胀率 | 第143页 |
·24h吸水率测定 | 第143-144页 |
·回收废弃刨花板液化物树脂的成本分析 | 第144-145页 |
·结论 | 第145-146页 |
·液化物树脂模压材料的工艺参数 | 第145页 |
·液化物树脂模压材料的耐水性能 | 第145页 |
·回收废弃刨花板液化物树脂化成本分析 | 第145-146页 |
8 结论 | 第146-152页 |
·水热处理对刨花板苯酚液化的影响 | 第146页 |
·水热处理对刨花板残渣率的影响 | 第146页 |
·水热处理对刨花板红外光谱分析 | 第146页 |
·优化的水热处理 | 第146页 |
·酸性催化剂对废弃刨花板液化的影响 | 第146-147页 |
·催化剂种类 | 第146页 |
·液化温度 | 第146-147页 |
·催化剂用量 | 第147页 |
·废弃刨花板液化的影响因素及优化工艺 | 第147-148页 |
·刨花板苯酚液化的影响因素 | 第147页 |
·刨花板液化影响因素的正交分析 | 第147-148页 |
·刨花板的优化液化工艺参数 | 第148页 |
·废弃刨花板液化物的树脂化研究 | 第148-149页 |
·刨花板液化物树脂化的影响因素 | 第148-149页 |
·刨花板液化物树脂化的优化工艺 | 第149页 |
·废弃刨花板液化物树脂的结构、性能表征 | 第149-150页 |
·刨花板液化物树脂的SEM分析结果 | 第149页 |
·刨花板液化物的FTIR分析结果 | 第149页 |
·刨花板液化物树脂的NMR分析结果 | 第149-150页 |
·刨花板液化物树脂的差热(DTA)分析比较 | 第150页 |
·废弃刨花板液化物树脂的模压成型材料 | 第150-152页 |
·液化物树脂模压材料的工艺参数 | 第150页 |
·液化物树脂模压材料的耐水性能 | 第150-151页 |
·回收废弃刨花板液化物树脂化成本分析 | 第151-152页 |
参考文献 | 第152-160页 |
个人简介 | 第160-161页 |
导师简介 | 第161-162页 |
发表相关论文(含出版中及已投稿论文) | 第162-163页 |
致谢 | 第163页 |