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连续剑麻纤维增强聚乳酸层压复合材料的制备及力学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 可生物降解聚合物第13-16页
        1.2.1 可生物降解聚合物的分类第13页
        1.2.2 聚乳酸第13-16页
    1.3 植物纤维第16-21页
        1.3.1 植物纤维的分类第16-17页
        1.3.2 植物纤维的化学组成和性能第17-20页
        1.3.3 植物纤维的应用第20页
        1.3.4 剑麻纤维第20-21页
    1.4 植物纤维增强可生物降解复合材料第21-24页
        1.4.1 植物纤维增强可生物降解复合材料的研究进展第21-23页
        1.4.2 植物纤维增强可生物降解复合材料的主要成型工艺第23-24页
    1.5 本文研究内容及意义第24-26页
        1.5.1 研究内容第24-25页
        1.5.2 研究意义第25-26页
第二章 纤维含量对剑麻纤维增强聚乳酸复合材料力学性能的影响第26-44页
    2.1 实验部分第26-31页
        2.1.1 实验原料第26-27页
        2.1.2 实验仪器与设备第27页
        2.1.3 复合材料的制备第27-29页
        2.1.4 性能测试与表征第29-31页
    2.2 实验结果与分析第31-42页
        2.2.1 纤维含量对复合材料力学性能的影响第31-35页
        2.2.2 复合材料微观形貌分析第35-38页
        2.2.3 复合材料的拉伸性能分析第38-42页
    2.3 本章小结第42-44页
第三章 纤维层数对剑麻纤维增强聚乳酸复合材料力学性能的影响第44-57页
    3.1 实验部分第44-46页
        3.1.1 实验原料第44页
        3.1.2 实验仪器与设备第44页
        3.1.3 复合材料的制备第44-46页
        3.1.4 性能测试与表征第46页
    3.2 实验结果与分析第46-56页
        3.2.1 复合材料中的孔隙体积第46-47页
        3.2.2 复合材料的拉伸性能第47-49页
        3.2.3 复合材料的弯曲性能第49-54页
        3.2.4 复合材料的冲击性能第54-55页
        3.2.5 复合材料微观形貌分析第55-56页
    3.3 本章小结第56-57页
第四章 纤维铺向角度对剑麻纤维增强聚乳酸复合材料力学性能的影响第57-79页
    4.1 实验部分第57-61页
        4.1.1 实验原料第57页
        4.1.2 实验仪器与设备第57页
        4.1.3 材料的制备第57-61页
        4.1.4 性能测试与表征第61页
    4.2 实验结果与分析第61-77页
        4.2.1 剑麻纤维和聚乳酸的界面强度第61-62页
        4.2.2 纤维铺向角度对单层纤维增强复合材料力学性能的影响第62-68页
        4.2.3 纤维铺向角度对双层纤维增强复合材料力学性能的影响第68-72页
        4.2.4 纤维铺向角度对三层纤维增强复合材料力学性能的影响第72-75页
        4.2.5 剑麻纤维在复合材料拉伸测试中的临界角度分析第75-76页
        4.2.6 复合材料的微观形貌分析第76-77页
    4.3 本章小结第77-79页
第五章 纤维层厚度对剑麻纤维增强聚乳酸复合材料力学性能的影响第79-89页
    5.1 实验部分第79-81页
        5.1.1 实验原料第79页
        5.1.2 实验仪器与设备第79-80页
        5.1.3 复合材料的制备第80页
        5.1.4 性能测试与表征第80-81页
    5.2 实验结果与分析第81-88页
        5.2.1 纤维层厚度对复合材料拉伸性能的影响第81-82页
        5.2.2 纤维层厚度对复合材料弯曲性能的影响第82-86页
        5.2.3 纤维层厚度对复合材料冲击性能的影响第86-87页
        5.2.4 复合材料微观形貌分析第87-88页
    5.3 本章小结第88-89页
结论与展望第89-91页
参考文献第91-98页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第98-99页
致谢第99-100页
附表第100页

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