摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第8-15页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第9-12页 |
1.2.1 木塑复合材料 | 第9页 |
1.2.2 生物炭/塑复合材料 | 第9-12页 |
1.2.2.1 生物炭研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2.2 生物炭/热塑性塑料复合材料 | 第11-12页 |
1.2.2.3 生物炭/聚乳酸复合材料 | 第12页 |
1.3 本课题的研究内容、意义、关键问题及创新点 | 第12-15页 |
1.3.1 研究内容 | 第12-13页 |
1.3.2 研究意义 | 第13页 |
1.3.3 研究的关键问题 | 第13-14页 |
1.3.4 研究创新点 | 第14-15页 |
2 竹炭/聚乳酸复合材料的制备与性能 | 第15-29页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第16-17页 |
2.1.1 实验材料 | 第16页 |
2.1.2 实验仪器 | 第16-17页 |
2.2 实验方法 | 第17-19页 |
2.2.1 原料干燥处理 | 第17页 |
2.2.2 BC/PLA复合材料制备 | 第17-18页 |
2.2.3 性能分析与测试 | 第18-19页 |
2.3 结果与讨论 | 第19-28页 |
2.3.1 竹炭性能表征 | 第19-21页 |
2.3.2 复合材料力学性能分析 | 第21-23页 |
2.3.3 复合材料断面形貌分析 | 第23-24页 |
2.3.4 复合材料热稳定性能分析 | 第24-26页 |
2.3.5 复合材料热特性分析 | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
3 竹炭/聚乳酸/次磷酸铝三元复合材料的制备与性能 | 第29-52页 |
3.1 实验材料与仪器 | 第30页 |
3.1.1 实验材料 | 第30页 |
3.1.2 实验仪器 | 第30页 |
3.2 实验方法 | 第30-32页 |
3.2.1 原料干燥处理 | 第30页 |
3.2.2 BC/PLA/AHP复合材料制备 | 第30-31页 |
3.2.3 性能分析与测试 | 第31-32页 |
3.3 结果与讨论 | 第32-50页 |
3.3.1 复合材料力学性能分析 | 第32-34页 |
3.3.2 复合材料阻燃性能分析 | 第34-35页 |
3.3.3 复合材料热稳定性能分析 | 第35-38页 |
3.3.4 复合材料热特性分析 | 第38-40页 |
3.3.5 复合材料燃烧行为分析 | 第40-43页 |
3.3.6 复合材料燃烧后残余物分析 | 第43-46页 |
3.3.7 复合材料热重红外联用分析 | 第46-50页 |
3.3.8 复合材料阻燃机理分析 | 第50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
4 协效阻燃竹炭/聚乳酸复合材料的制备及性能 | 第52-59页 |
4.1 实验材料与仪器 | 第52页 |
4.1.1 实验材料 | 第52页 |
4.1.2 实验仪器 | 第52页 |
4.2 实验方法 | 第52-53页 |
4.2.1 原料干燥处理 | 第52-53页 |
4.2.2 协效阻燃BC/PLA复合材料制备 | 第53页 |
4.2.3 性能与分析测试 | 第53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-57页 |
4.3.1 阻燃剂表面形貌分析 | 第53-54页 |
4.3.2 复合材料力学性能分析 | 第54-55页 |
4.3.3 复合材料阻燃性能分析 | 第55-56页 |
4.3.4 复合材料燃烧行为分析 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
5 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
个人简介 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |