竹粉/云母/聚丙烯复合材料的制备及其性能研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
创新点摘要 | 第8-11页 |
前言 | 第11-12页 |
第一章 文献综述 | 第12-26页 |
1.1 聚丙烯概述 | 第12-14页 |
1.1.1 聚丙烯的现状 | 第12页 |
1.1.2 聚丙烯改性研究 | 第12-14页 |
1.2 天然植物纤维 | 第14-20页 |
1.2.1 天然植物纤维的组成 | 第15-17页 |
1.2.2 天然植物纤维的表面处理方法 | 第17-20页 |
1.3 PP基木塑复合材料 | 第20-22页 |
1.3.1 木粉/PP基复合材料 | 第20-21页 |
1.3.2 茶粉/PP基复合材料 | 第21页 |
1.3.3 秸秆/PP基复合材料 | 第21页 |
1.3.4 竹粉/PP基复合材料 | 第21-22页 |
1.4 其他木塑复合材料 | 第22-23页 |
1.4.1 PE基木塑复合材料 | 第22页 |
1.4.2 PVC基木塑复合材料 | 第22-23页 |
1.4.3 PS基木塑复合材料 | 第23页 |
1.4.4 ABS基木塑复合材料 | 第23页 |
1.5 无机填料增韧聚丙烯 | 第23-25页 |
1.5.1 碳酸钙/PP基复合材料 | 第23页 |
1.5.2 纳米SiO2/PP基复合材料 | 第23-24页 |
1.5.3 蒙脱土/PP基复合材料 | 第24页 |
1.5.4 云母/PP基复合材料 | 第24-25页 |
1.6 无机填料增韧PP基木塑复合材料 | 第25页 |
1.7 本文研究的意义和内容 | 第25-26页 |
第二章 改性竹粉的制备及表征 | 第26-36页 |
2.1 实验部分 | 第26-28页 |
2.1.1 实验药品 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第27页 |
2.1.3 改性竹粉的制备方法 | 第27页 |
2.1.4 改性竹粉的测试及表征方法 | 第27-28页 |
2.2 结果与讨论 | 第28-34页 |
2.2.1 碱处理竹粉的形貌变化 | 第28-29页 |
2.2.2 活化指数测试 | 第29-30页 |
2.2.3 红外光谱分析 | 第30-31页 |
2.2.4 热稳定性分析 | 第31-33页 |
2.2.5 XRD分析 | 第33-34页 |
2.3 本章小结 | 第34-36页 |
第三章 竹粉/聚丙烯复合材料的制备及表征 | 第36-46页 |
3.1 实验部分 | 第36-38页 |
3.1.1 实验药品 | 第36-37页 |
3.1.2 实验仪器及设备 | 第37页 |
3.1.3 实验方法 | 第37页 |
3.1.4 复合材料性能测试与表征方法 | 第37-38页 |
3.2 结果与讨论 | 第38-44页 |
3.2.1 复合材料的力学性能分析 | 第38-40页 |
3.2.2 复合材料的晶型分析 | 第40-42页 |
3.2.3 复合材料的耐热性能分析 | 第42-43页 |
3.2.4 复合材料的界面相容性分析 | 第43-44页 |
3.2.5 复合材料的吸水性能分析 | 第44页 |
3.3 本章小结 | 第44-46页 |
第四章 竹粉/云母/聚丙烯复合材料的制备及表征 | 第46-56页 |
4.1 实验部分 | 第46-49页 |
4.1.1 实验药品 | 第46-47页 |
4.1.2 实验仪器及设备 | 第47页 |
4.1.3 实验方法 | 第47-48页 |
4.1.4 改性云母的测试及表征方法 | 第48页 |
4.1.5 复合材料性能测试及表征方法 | 第48-49页 |
4.2 结果与讨论 | 第49-54页 |
4.2.1 云母的分散体积测试 | 第49-50页 |
4.2.2 云母的热稳定性分析 | 第50-51页 |
4.2.3 云母的红外光谱分析 | 第51-52页 |
4.2.4 云母的微观形貌分析 | 第52页 |
4.2.5 复合材料的力学性能分析 | 第52-53页 |
4.2.6 复合材料的耐温性能分析 | 第53页 |
4.2.7 复合材料的界面相容性分析 | 第53-54页 |
4.2.8 复合材料的DSC分析 | 第54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-63页 |
发表文章目录 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |