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碱木质素基复合材料溶解度参数与其性能相关性的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第11-20页
    1.1 课题背景第11页
    1.2 溶解度参数第11-13页
        1.2.1 溶解度参数测定基本原理第11-12页
        1.2.2 溶解度参数基本测定方法第12页
        1.2.3 溶解度参数的研究现状第12页
        1.2.4 溶解度参数的应用第12-13页
    1.3 木质素在复合材料中研究现状第13-17页
        1.3.1 木质素概述第13-14页
        1.3.2 木质素/聚乙烯醇复合材料研究进展第14-15页
        1.3.3 木质素/ABS树脂复合材料研究进展第15-16页
        1.3.4 其它木质素高分子复合材料研究现状第16-17页
        1.3.5 木质素高分子材料应用中存在问题第17页
    1.4 聚乙烯醇/木质素复合材料界面研究概况第17页
    1.5 ABS树脂/木质素复合体系界面研究现状第17-18页
    1.6 研究目的及内容第18-19页
        1.6.1 研究目的第18页
        1.6.2 研究内容第18-19页
    1.7 创新点第19-20页
2 碱木质素和PVA溶解度参数测定方法比较研究第20-32页
    2.1 引言第20-21页
    2.2 实验部分第21-22页
        2.2.1 主要原料、试剂及仪器第21页
        2.2.2 反气相色谱法(IGC)测定碱木质素和PVA溶解度参数第21-22页
        2.2.3 Hansen溶解度参数法(HSP)测定碱木质素和PVA溶解度参数第22页
    2.3 结果与讨论第22-30页
        2.3.1 反气相色谱(IGC)法测定碱木质素和PVA溶解度参数第22-28页
        2.3.2 Hansen溶解度参数法(HSP)测定碱木质素和PVA的溶解度参数第28-30页
        2.3.3 碱木质素和PVA溶解度参数的比较第30页
    2.4 本章小结第30-32页
3 碱木质素/ PVA复合膜材料溶解度参数与性能关系的定量研究第32-43页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 主要原料、试剂及仪器第33页
        3.2.2 碱木质素/PVA复合膜材料溶解度参数的测定第33页
        3.2.3 碱木质素/PVA复合膜材料的制备第33页
        3.2.4 碱木质素/PVA复合膜材料力学性能测试第33页
        3.2.5 碱木质素/PVA复合膜材料亲水性测试第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-42页
        3.3.1 碱木质素/PVA复合膜材料的溶解度参数第34-38页
        3.3.2 碱木质素/PVA复合膜力学性能与溶解度参数(δ2)的关系第38-40页
        3.3.3 碱木质素/PVA复合膜接触角与溶解度参数(δ2)的关系第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 碱木质素/ABS树脂复合材料溶解度参数与性能关系的定量研究第43-53页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验部分第43-44页
        4.2.1 主要原料、试剂及仪器第43页
        4.2.2 碱木质素/ABS树脂复合材料溶解度参数的测定第43-44页
        4.2.3 碱木质素/ABS树脂复合材料力学性能测试第44页
        4.2.4 碱木质素/ABS树脂复合材料热性能测试第44页
    4.3 结果与讨论第44-52页
        4.3.1 碱木质素/ABS树脂复合材料的溶解度参数第44-48页
        4.3.2 碱木质素/ABS树脂复合材料力学性能与溶解度参数(δ2)关系第48-50页
        4.3.3 碱木质素/ABS树脂复合材料热性能与溶解度参数(δ2)关系第50-52页
    4.4 本章小结第52-53页
结论第53-55页
参考文献第55-60页
攻读学位期间发表的学术论文第60-61页
致谢第61-62页

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