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表面改性苎麻/PLA复合材料的界面及力学性能研究

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-14页
第一章 绪论第14-28页
   ·前言第14页
     ·植物纤维增强可降解热塑性复合材料的定义第14页
   ·植物纤维增强可降解热塑性复合材料研究的必要性及意义第14-15页
     ·植物纤维增强可降解热塑性复合材料研究的必要性第14-15页
     ·植物纤维增强可降解热塑性复合材料研究的意义第15页
   ·植物纤维增强可降解热塑性复合材料的国内外研究进展第15-19页
     ·国内研究现状第15-16页
     ·国外研究现状第16-19页
   ·植物纤维增强热塑性复合材料的应用第19页
   ·苎麻纤维和PLA概述第19-22页
     ·苎麻纤维第19-21页
     ·聚乳酸(PLA)树脂第21-22页
   ·复合材料界面概述第22-26页
     ·复合材料界面的作用与形成第22页
     ·影响复合材料界面粘结性能的因素第22-23页
     ·复合材料界面作用机理第23-24页
     ·提高界面相容性的途径第24-25页
     ·界面微观力学的试验方法第25-26页
   ·课题研究内容、意义和创新点第26-28页
     ·课题研究意义第26页
     ·课题研究目标第26-27页
     ·课题研究内容第27页
     ·课题研究创新点第27-28页
第二章 苎麻/PLA复合材料的界面性能研究第28-43页
   ·前言第28页
   ·实验部分第28-33页
     ·原料第28页
     ·PLA纤维纺丝第28-29页
     ·碱液处理第29-30页
     ·硅烷偶联剂处理第30页
     ·氢氧化钠和硅烷偶联剂共同处理第30页
     ·微滴包埋苎麻纤维的制作第30-31页
     ·微滴包埋抽出实验第31页
     ·红外光谱测试(FT-IR)第31页
     ·动态接触角测试(Dynamic contact angle)第31页
     ·X射线衍射分析(XRD)第31页
     ·纤维强度测试第31页
     ·扫描电镜分析(SEM)第31-33页
   ·结果与讨论第33-41页
     ·苎麻纤维红外光谱分析第33-35页
     ·苎麻纤维动态接触角测试第35-36页
     ·苎麻/PLA的界面剪切力测试第36-37页
     ·苎麻纤维结品度测试第37-39页
     ·苎麻纤维力学性能测试第39-40页
     ·苎麻纤维表面形态形貌第40-41页
   ·结论第41-43页
第三章 苎麻增强PLA复合材料的制备与性能研究第43-60页
   ·前言第43页
   ·实验部分第43-50页
     ·原料第43-44页
     ·表面处理第44页
     ·复合材料制备方法第44-46页
     ·苎麻/PLA复合材料性能测试与表征第46-50页
   ·结果与讨论第50-58页
     ·苎麻/PLA复合材料力学性能研究第50-54页
     ·苎麻/PLA复合材料微观形貌第54页
     ·苎麻/PLA复合材料吸水性能第54-56页
     ·苎麻/PLA复合材料热学性能第56-58页
   ·本章总结第58-60页
第四章 苎麻/PLA复合材料生物降解性能研究第60-66页
   ·前言第60页
   ·实验部分第60-61页
     ·复合材料降解实验方法第60页
     ·复合材料降解性能测试、表征方法第60-61页
   ·结果与讨论第61-65页
     ·复合材料降解后形貌变化第61页
     ·复合材料降解后质量变化第61-62页
     ·复合材料降解后强度变化第62-63页
     ·复合材料降解后界面微观形态第63-65页
   ·本章总结第65-66页
第五章 结论与展望第66-69页
   ·主要结论第66-67页
   ·展望第67-69页
参考文献第69-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第77页

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