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稻壳粉/高密度聚乙烯复合材料紫外老化降解机理研究

摘要第1-5页
Abstract第5-13页
1 绪论第13-24页
   ·引言第13-14页
   ·木塑复合材料应用发展概况第14-15页
     ·国外应用发展概况第14-15页
     ·国内应用发展概况第15页
   ·木塑复合材料的研究进展第15-17页
     ·木塑复合材料加工工艺的研究第15-16页
     ·木塑复合材料界面改性研究第16-17页
   ·木塑复合材料耐候性研究进展第17-22页
     ·环境因素对木塑复合材料性能的影响第17-21页
     ·助剂对木塑复合材料耐候性的影响第21-22页
   ·木塑复合材料耐候性研究存在的问题第22页
   ·本文的主要研究内容第22-24页
2 稻壳粉/HDPE复合材料的制备及人工加速紫外老化实验第24-29页
   ·实验原料和主要仪器设备第24-25页
     ·实验原料第24页
     ·本研究所使用的仪器及设备第24-25页
   ·稻壳粉/HDPE复合材料的制备第25-26页
     ·原材料的预处理第25-26页
     ·稻壳粉/HDPE复合材料的挤出成型第26页
   ·人工加速紫外老化实验第26-27页
   ·紫外老化后复合材料性能测试第27-29页
     ·复合材料的颜色测量第27页
     ·力学性能的测试方法第27页
     ·扫描电子显微镜/X-射线能谱仪(SEM-EDS)第27-28页
     ·傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)第28页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)第28-29页
3 紫外加速老化对稻壳粉/HDPE复合材料的影响第29-51页
   ·前言第29页
   ·紫外老化机理第29-31页
     ·稻壳粉老化机理第29-30页
     ·聚乙烯老化机理第30-31页
   ·结果与讨论第31-49页
     ·紫外加速老化对复合材料颜色的影响第31-33页
     ·紫外加速老化前后复合材料的微观形态第33-37页
     ·紫外加速老化对复合材料弯曲性能的影响第37-39页
     ·紫外老化前后复合材料表面化学变化第39-48页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)第48-49页
   ·本章小结第49-51页
4 紫外线吸收剂(UVA)对稻壳粉/HDPE复合材料紫外老化降解的影响第51-65页
   ·前言第51页
   ·紫外线吸收剂作用机理第51-53页
   ·结果与讨论第53-63页
     ·UVA对紫外加速老化后复合材料颜色变化的影响第53-54页
     ·UVA对紫外加速老化后复合材料微观形态的影响第54-57页
     ·UVA对紫外加速老化后复合材料弯曲性能的影响第57-58页
     ·UVA对紫外加速老化后复合材料表面化学变化的影响第58-63页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)第63页
   ·本章小结第63-65页
5 受阻胺光稳定剂(HALS)对稻壳粉/HDPE复合材料紫外老化降解的影响第65-78页
   ·前言第65页
   ·受阻胺光稳定剂(HALS)作用机理第65-67页
   ·结果与讨论第67-77页
     ·HALS对紫外加速老化后复合材料颜色变化的影响第67-68页
     ·HALS对紫外加速老化后复合材料微观形态的影响第68-71页
     ·HALS对紫外加速老化后复合材料弯曲性能的影响第71-73页
     ·HALS对紫外老化后复合材料表面化学变化的影响第73-76页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)第76-77页
   ·本章小结第77-78页
6 无机颜料对稻壳粉/HDPE复合材料紫外老化降解的影响第78-90页
   ·前言第78页
   ·无机颜料作用机理第78页
   ·结果与讨论第78-89页
     ·颜料对紫外加速老化后复合材料颜色变化的影响第78-80页
     ·颜料对紫外加速老化后复合材料微观形态的影响第80-82页
     ·颜料对紫外加速老化后复合材料弯曲性能的影响第82-83页
     ·颜料对紫外老化后复合材料表面化学变化的影响第83-88页
     ·X-射线光电子能谱(XPS)第88-89页
   ·本章小结第89-90页
7 不同光稳定剂对稻壳粉/HDPE复合材料抗老化性能的协同作用第90-97页
   ·前言第90页
   ·结果与讨论第90-96页
     ·紫外加速老化后复合材料颜色变化第90-92页
     ·紫外加速老化后复合材料弯曲性能的变化第92-96页
   ·本章小结第96-97页
结论第97-99页
参考文献第99-107页
攻读学位期间发表的学术论文第107-108页
致谢第108-109页
个人简历第109-110页

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