摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
1 结论 | 第13-35页 |
1.1 国内外相关研究现状及发展趋势 | 第13-33页 |
1.1.1 窗户的发展动态 | 第14-16页 |
1.1.2 木塑复合材料作为窗用型材的优势 | 第16-33页 |
1.2 研究的主要内容 | 第33-35页 |
2 窗用木塑包覆实木复合型材 | 第35-78页 |
2.1 窗用木塑包覆实木复合型材的结构设计 | 第35-39页 |
2.1.1 矩形截面木塑包覆实木复合材料的概念设计 | 第35-37页 |
2.1.2 窗用木塑包覆实木复合型材的截面结构设计 | 第37-39页 |
2.2 木塑包覆实木复合型材的制备 | 第39-40页 |
2.2.1 主要原材料 | 第39-40页 |
2.2.2 木塑包覆实木复合型材的共挤出成型制备工艺 | 第40页 |
2.3 木塑包覆实木复合型材的物理力学性能评价 | 第40-50页 |
2.3.1 木塑包覆实木复合型材的表观密度 | 第41-42页 |
2.3.2 木塑包覆实木复合型材的吸水性能 | 第42-43页 |
2.3.3 木塑包覆实木复合型材的静态力学性能 | 第43-47页 |
2.3.4 木塑包覆实木复合型材的蠕变性能 | 第47-50页 |
2.4 木塑包覆实木复合材料的着色与紫外光加速老化研究 | 第50-77页 |
2.4.1 实验部分 | 第51-57页 |
2.4.2 紫外光加速老化对木塑复合材料表面颜色的影响 | 第57-68页 |
2.4.3 紫外光加速老化对木塑复合材料表面微观形态的影响 | 第68-71页 |
2.4.4 紫外光加速老化对木塑复合材料表面结构的影响 | 第71-77页 |
2.5 本章小结 | 第77-78页 |
3 木塑实木复合窗 | 第78-93页 |
3.1 木窗的发展动态 | 第78-81页 |
3.1.1 我国现代实木窗的发展 | 第78-79页 |
3.1.2 现代实木窗所用木材原料的选择 | 第79页 |
3.1.3 现代实木窗的结构与生产技术 | 第79-81页 |
3.2 木塑实木复合窗结构设计与装配 | 第81-87页 |
3.2.1 木塑实木复合窗结构设计的原则 | 第81-84页 |
3.2.2 木塑实木复合窗的装配 | 第84-87页 |
3.3 木塑实木复合窗性能评价 | 第87-90页 |
3.3.1 窗性能评价的参考标准 | 第87-88页 |
3.3.2 木塑实木复合窗主要性能检测方法 | 第88-90页 |
3.4 木塑实木复合概念窗制作 | 第90-91页 |
3.4.1 主要原材料 | 第90页 |
3.4.2 木塑实木复合概念窗制作工艺 | 第90-91页 |
3.5 本章小结 | 第91-93页 |
4 木塑实木复合窗装饰研究 | 第93-111页 |
4.1 木塑产品装饰设计的发展 | 第94-99页 |
4.1.1 设计与外观设计 | 第94-95页 |
4.1.2 木塑产品装饰设计发展现状 | 第95-99页 |
4.2 木塑产品装饰设计的新思路 | 第99-101页 |
4.2.1 传统木塑产品装饰 | 第99-100页 |
4.2.2 新一代木塑产品装饰设计的新思路 | 第100-101页 |
4.3 木塑实木复合窗产品的装饰设计 | 第101-109页 |
4.3.1 木塑包覆层的表面装饰 | 第101-108页 |
4.3.2 可替换外壳装饰设计 | 第108-109页 |
4.4 本章小结 | 第109-111页 |
5 木塑实木复合窗产品的生命周期评价(LCA) | 第111-123页 |
5.1 引言 | 第111-113页 |
5.1.1 生命周期评价(LCA)的背景 | 第112页 |
5.1.2 生命周期评价(LCA)的四个步骤 | 第112-113页 |
5.1.3 生命周期评价(LCA)的应用 | 第113页 |
5.2 木塑实木型窗的生命周期评价 | 第113-122页 |
5.2.1 木塑实木型窗的生命周期目标与范围定义 | 第114页 |
5.2.2 木塑实木型窗的生命周期清单分析 | 第114-116页 |
5.2.3 木塑实木型窗的生命周期影响评价 | 第116-121页 |
5.2.4 木塑实木型窗的生命周期结果讨论 | 第121-122页 |
5.3 本章小结 | 第122-123页 |
结论 | 第123-125页 |
参考文献 | 第125-131页 |
攻读学位期间取得的学术成果 | 第131-132页 |
致谢 | 第132-134页 |
附件 | 第134-136页 |