摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
·研究背景及意义 | 第12-13页 |
·竹塑复合材料的发展研究现状 | 第13-14页 |
·竹塑复合材料的原料 | 第14-18页 |
·竹纤维 | 第14-15页 |
·高分子聚合物 | 第15-16页 |
·偶联剂 | 第16-18页 |
·荧光塑料的发展研究现状 | 第18-19页 |
·本课题研究的主要内容及意义 | 第19-20页 |
·本课题的研究特色 | 第20-22页 |
第二章 稀土荧光竹塑复合材料的制备与性能测试 | 第22-29页 |
·实验部分 | 第22-23页 |
·实验原料与试剂 | 第22页 |
·实验设备与仪器 | 第22-23页 |
·稀土荧光竹塑复合材料的制备 | 第23-25页 |
·原料的筛选与改性处理 | 第23-24页 |
·偶联剂对竹粉和铝酸锶荧光粉的预处理 | 第24页 |
·实验工艺流程 | 第24-25页 |
·性能测试与结构表征 | 第25-28页 |
·荧光性能测试 | 第25页 |
·力学性能测试 | 第25-26页 |
·场发射扫描电镜(FESEM)测试 | 第26页 |
·热重(TG)分析测试 | 第26页 |
·红外光谱(FT-IR)测试 | 第26页 |
·动态流变性能测试 | 第26-27页 |
·接触角测试 | 第27页 |
·吸水率和吸水厚度膨胀率测试 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第三章 偶联剂对稀土荧光竹塑复合材料性能的影响 | 第29-48页 |
·偶联剂种类对稀土荧光竹塑复合材料性能的影响 | 第29-41页 |
·发射光谱分析 | 第29-30页 |
·力学性能分析 | 第30-33页 |
·弯曲强度和弯曲模量 | 第30-32页 |
·拉伸强度和冲击强度 | 第32-33页 |
·热重(TG)分析 | 第33-35页 |
·动态流变性能分析 | 第35-40页 |
·复合材料“似固体行为”对频率的依赖性 | 第35-38页 |
·复合材料“Payne”效应对应变的依赖性 | 第38-40页 |
·FESEM分析 | 第40-41页 |
·MAPE含量对稀土荧光竹塑复合材料性能的影响 | 第41-46页 |
·发射光谱分析 | 第42-43页 |
·力学性能分析 | 第43-44页 |
·弯曲强度和弯曲模量 | 第43-44页 |
·拉伸强度和冲击强度 | 第44页 |
·FESEM分析 | 第44-45页 |
·FT-IR分析 | 第45-46页 |
·本章小结 | 第46-48页 |
第四章 铝酸锶荧光粉对稀土荧光竹塑复合材料性能的影响 | 第48-72页 |
·铝酸锶荧光粉含量对稀土荧光竹塑复合材料性能的影响 | 第48-58页 |
·紫外—可见光吸收光谱分析 | 第48-50页 |
·荧光光谱分析 | 第50-52页 |
·力学性能分析 | 第52-55页 |
·弯曲强度和弯曲模量 | 第52-53页 |
·拉伸强度和冲击强度 | 第53-55页 |
·FESEM分析 | 第55页 |
·热重(TG)分析 | 第55-58页 |
·铝酸锶荧光粉粒径对稀土荧光竹塑复合材料性能的影响 | 第58-68页 |
·发射光谱分析 | 第59-60页 |
·力学性能分析 | 第60-63页 |
·弯曲强度和弯曲模量 | 第60-61页 |
·拉伸强度和冲击强度 | 第61-63页 |
·动态流变性能分析 | 第63-68页 |
·复合材料“似固体行为”对频率的依赖性 | 第63-65页 |
·复合材料“Payne"效应对应变的依赖性 | 第65-68页 |
·FESEM分析 | 第68页 |
·热重(TG)分析 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
第五章 含氢硅油改性稀土荧光竹塑复合材料的性能研究 | 第72-83页 |
·实验方法及反应机理 | 第72-73页 |
·接触角分析 | 第73-74页 |
·吸水率和厚度膨胀率分析 | 第74-75页 |
·吸水时间对发射光谱的影响 | 第75-77页 |
·吸水时间对力学性能的影响 | 第77-79页 |
·吸水时间对弯曲强度和弯曲模量的影响 | 第77-78页 |
·吸水时间对拉伸强度和冲击强度的影响 | 第78-79页 |
·FESEM分析 | 第79-80页 |
·FT-IR分析 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-83页 |
第六章 结论与建议 | 第83-87页 |
·结论 | 第83-85页 |
·建议 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-95页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第95-96页 |
致谢 | 第96页 |