摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 废旧塑料及其危害 | 第11-14页 |
1.1.1 废旧塑料的常见处理方法[14-15] | 第11-13页 |
1.1.2 国内外废旧塑料处理研究状况 | 第13-14页 |
1.2 聚乙烯综述 | 第14-15页 |
1.2.1 聚乙烯的改性 | 第14-15页 |
1.2.1.1 聚乙烯的化学改性 | 第14-15页 |
1.2.1.2 聚乙烯的物理改性 | 第15页 |
1.3 埋地用双壁波纹管简介 | 第15-17页 |
1.4 木塑复合材料综述 | 第17-19页 |
1.4.1 改善木塑复合材料界面相容性的方法 | 第18-19页 |
1.5 选题背景及研究内容 | 第19-21页 |
1.5.1 选题背景及意义 | 第19-20页 |
1.5.2 研究内容 | 第20-21页 |
第2章管道用r-HDPE/浴缸破碎料复合材料的制备 | 第21-31页 |
2.1 引言 | 第21-22页 |
2.2 实验试剂及仪器 | 第22-23页 |
2.3 实验方法 | 第23-24页 |
2.4 复合材料性能的测试分析 | 第24-29页 |
2.4.1 填充料对复合材料拉伸性能的影响 | 第25-26页 |
2.4.2 填充料对复合材料弯曲模量的影响 | 第26-27页 |
2.4.3 增容剂PE-g-MAH对复合材料力学性能的影响 | 第27-29页 |
2.5 国标对复合材料其他性能要求 | 第29页 |
2.6 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 r-HDPE/木粉复合材料 | 第31-43页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验试剂及实验方法 | 第31-32页 |
3.3 复合材料性能的测试分析 | 第32-39页 |
3.3.1 木粉填充量对复合材料力学性能的影响 | 第32-35页 |
3.3.2 增溶剂PE-g-MAH对复合材料性能的影响 | 第35-39页 |
3.4 POE对复合材料力学性能的影响 | 第39-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
第4章 回收HDPE热降解动力学研究 | 第43-59页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-57页 |
4.3.1 PE回料的TG,DTG分析 | 第44-47页 |
4.3.2 热降解动力学分析(Kissinger法) | 第47-50页 |
4.3.3 热降解动力学分析(Flynn-Wall-Ozawa法) | 第50-54页 |
4.3.4 热分解反应级数 | 第54-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-59页 |
第5章 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |