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冷却速率及纤维形态对木纤维/聚乳酸复合材料性能的影响

摘要第1-6页
Abstract第6-13页
第一章 绪论第13-30页
   ·引言第13-15页
     ·研究背景第13-14页
     ·研究目的和意义第14-15页
     ·项目来源和经费支持第15页
   ·国内外研究现状及发展趋势第15-22页
     ·天然植物纤维/高分子聚合物复合材料结晶性能研究现状第15-21页
     ·PLA 复合材料结晶性能国内外研究现状第21-22页
   ·结晶动力学理论第22-27页
     ·结晶动力学定义第22页
     ·等温结晶理论第22-25页
     ·非等温结晶理论第25-27页
   ·研究目标和主要研究内容第27-28页
     ·研究目标第27-28页
     ·主要研究内容第28页
   ·论文组织方式及研究技术路线第28-30页
第二章 冷却速率和木纤维形态对 WF/PLA 复合材料力学性能的影响第30-42页
   ·引言第30页
   ·试验材料和试验方法第30-35页
     ·材料与设备第30-31页
     ·试验方法第31-35页
   ·试验结果与讨论第35-41页
     ·WF/PLA 复合材料的力学性能第35-36页
     ·冷却速率与 WF/PLA 复合材料力学性能的相关性第36-38页
     ·木材纤维形态与 WF/PLA 复合材料力学性能的相关性第38-41页
   ·小结第41-42页
第三章 冷却速率和木纤维形态对 WF/PLA 复合材料结晶特性的影响第42-65页
   ·引言第42页
   ·试验材料和试验方法第42-44页
     ·试验材料和主要设备第42-43页
     ·试验方法第43-44页
   ·试验结果与分析第44-63页
     ·不同冷却速率对 WF/PLA 复合材料热稳定性及结晶特性的影响第45-51页
     ·木纤维形态对 WF/PLA 复合材料结晶特性的影响第51-59页
     ·DSC 模拟 WF/PLA 复合材料非等温冷却速率第59-63页
   ·小结第63-65页
第四章 木材纤维形态对 WF/PLA 复合材料结晶过程的影响第65-74页
   ·引言第65页
   ·试验材料和试验方法第65-66页
     ·试验材料和仪器第65-66页
     ·试验方法第66页
   ·试验结果与分析第66-72页
   ·小结第72-74页
第五章 结论与建议第74-77页
   ·结论第74-75页
   ·主要创新点第75-76页
   ·建议第76-77页
参考文献第77-83页
在读期间的学术研究第83-84页
致谢第84-87页

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