摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-24页 |
·研究农作物秸秆复合材料的目的和意义 | 第9-11页 |
·我国木材资源现状 | 第9-10页 |
·我国秸秆资源丰富 | 第10-11页 |
·木塑复合材料的国内外研究现状及发展趋势 | 第11-14页 |
·国外研究现状 | 第11-12页 |
·国内研究现状 | 第12-13页 |
·发展趋势 | 第13-14页 |
·秸秆类植物纤维原料特性 | 第14-17页 |
·宏观构造特性 | 第14页 |
·微观构造特性 | 第14-15页 |
·纤维形态特性 | 第15-16页 |
·化学组成特性 | 第16-17页 |
·植物纤维/热塑性塑料复合材料界面相容性技术研究 | 第17-21页 |
·天然植物纤维的表面改性 | 第17-18页 |
·添加界面改性剂 | 第18-21页 |
·塑料基体改性 | 第21页 |
·木塑复合材料性能分析方法 | 第21-22页 |
·本文的研究方法及主要内容 | 第22-24页 |
2 实验部分 | 第24-27页 |
·实验材料 | 第24页 |
·实验仪器及设备 | 第24-25页 |
·复合材料的制备 | 第25-27页 |
·实验材料的预处理 | 第25页 |
·稻草/高密度聚乙烯复合材料的加工工艺 | 第25-27页 |
3 稻草/高密度聚乙烯复合材料的力学性能 | 第27-38页 |
·稻草质量分数对复合材料力学性能的影响 | 第27-28页 |
·偶联剂质量分数对复合材料力学性能的影响 | 第28-36页 |
·马来酸酐接枝聚乙烯(MAPE)对复合材料力学性能的影响 | 第28-30页 |
·马来酸酐接枝聚丙烯(MAPP)对复合材料力学性能的影响 | 第30-32页 |
·钛酸酯(TSZ)对复合材料力学性能的影响 | 第32-34页 |
·对比分析不同偶联剂对复合材料力学性能的影响 | 第34-35页 |
·混合偶联剂对复合材料力学性能的影响 | 第35-36页 |
·小结 | 第36-38页 |
4 稻草/高密度聚乙烯复合材料微观性能分析 | 第38-50页 |
·动态力学热分析(DMA) | 第38-42页 |
·DMA的分析原理 | 第38页 |
·DMA的特点 | 第38-39页 |
·DMA在高聚物及复合材料中的应用 | 第39页 |
·DMA的测试方法 | 第39-40页 |
·试验设备 | 第40页 |
·结果与讨论 | 第40-42页 |
·扫描电子显微镜分析(SEM) | 第42-45页 |
·SEM的分析原理 | 第42-43页 |
·SEM的测试方法 | 第43页 |
·试验设备 | 第43页 |
·结果与讨论 | 第43-45页 |
·X射线光电子能谱分析(XPS) | 第45-49页 |
·XPS的分析原理 | 第45-46页 |
·XPS的测试方法 | 第46页 |
·试验设备 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
结论 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-56页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第56-57页 |
致谢 | 第57-58页 |