摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-11页 |
第一章 引言 | 第11-18页 |
·废弃花生壳资源及其回收利用 | 第11-12页 |
·废弃花生壳资源 | 第11页 |
·废弃花生壳回收利用方式 | 第11-12页 |
·提取天然抗氧化成分 | 第11页 |
·制备纤维素膜 | 第11页 |
·制备膳食纤维 | 第11-12页 |
·制取胶黏剂 | 第12页 |
·课题研究的目的及意义 | 第12-13页 |
·课题研究现状 | 第13-16页 |
·本课题主要研究内容 | 第16-17页 |
·课题创新点 | 第17-18页 |
第二章 偶联剂的优选 | 第18-27页 |
·实验原材料和实验设备 | 第18-19页 |
·实验原材料 | 第18页 |
·实验设备 | 第18-19页 |
·模具的选用 | 第19页 |
·实验方法 | 第19-20页 |
·检测方法 | 第20-23页 |
·拉伸性能测试 | 第20-21页 |
·实验原理 | 第20页 |
·实验条件及尺寸 | 第20-21页 |
·计算公式 | 第21页 |
·弯曲性能测试 | 第21-22页 |
·实验原理 | 第21页 |
·实验条件及尺寸 | 第21-22页 |
·计算公式 | 第22页 |
·冲击性能测试 | 第22-23页 |
·实验原理 | 第22页 |
·实验条件及尺寸 | 第22-23页 |
·计算公式 | 第23页 |
·结果与讨论 | 第23-26页 |
·硅烷偶联剂的作用分析 | 第23-25页 |
·钛酸酯偶联剂的作用分析 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 花生壳和TPU复合材料的制备及性能研究 | 第27-37页 |
·实验原材料和实验设备 | 第27页 |
·实验原材料 | 第27页 |
·实验设备 | 第27页 |
·模具设备 | 第27页 |
·实验方法 | 第27页 |
·实验结果与分析 | 第27-36页 |
·正交实验结果分析 | 第27-30页 |
·正交实验结果极差分析 | 第28-30页 |
·单因素分析 | 第30-36页 |
·花生壳质量分数对复合材料力学性能的影响 | 第30-31页 |
·热压温度对复合材料力学性能的影响 | 第31-33页 |
·热压压力对复合材料力学性能的影响 | 第33-34页 |
·热压时间对复合材料力学性能的影响 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第四章 花生壳/TPU复合材料的阻燃性能 | 第37-51页 |
·实验原材料和实验设备 | 第37-38页 |
·实验原材料 | 第37页 |
·实验设备 | 第37-38页 |
·模具的选用 | 第38页 |
·实验方法 | 第38-39页 |
·工艺流程 | 第38-39页 |
·检测方法 | 第39-40页 |
·阻燃性能测试 | 第39-40页 |
·试验原理 | 第39页 |
·试验条件及试样尺寸 | 第39页 |
·试验步骤 | 第39-40页 |
·计算公式 | 第40页 |
·实验结果与讨论 | 第40-50页 |
·单因素分析结果 | 第40-42页 |
·花生壳质量分数对复合材料阻燃性能的影响 | 第40-41页 |
·聚磷酸铵质量分数对复合材料阻燃性能的影响 | 第41-42页 |
·TPU专用阻燃剂质量分数对复合材料阻燃性能的影响 | 第42页 |
·响应面法建模理论概述 | 第42-43页 |
·试验数据模型建立 | 第43-50页 |
·试验因素水平编码 | 第43-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第五章 花生壳/TPU阻燃抗菌复合材料的制备与检测 | 第51-59页 |
·实验原材料和实验设备 | 第51-52页 |
·实验原材料 | 第51页 |
·实验设备 | 第51-52页 |
·模具设备 | 第52页 |
·实验方法 | 第52页 |
·检测方法 | 第52-53页 |
·抗菌性能测试 | 第52-53页 |
·实验原理 | 第52-53页 |
·实验步骤 | 第53页 |
·实验结果计算 | 第53页 |
·检测方法 | 第53-57页 |
·单因素实验结果分析 | 第53-54页 |
·正交实验结果分析 | 第54-57页 |
·正交实验结果极差分析 | 第55-56页 |
·正交实验结果方差分析 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-59页 |
第六章 结论与展望 | 第59-61页 |
·结论 | 第59-60页 |
·展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
致谢 | 第65页 |