首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文--非金属复合材料论文

耐候型竹塑复合材料的制备及性能

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
第一章 绪论第25-43页
    1.1 引言第25页
    1.2 天然纤维及其降解性第25-28页
        1.2.1 种类及化学组成第25-27页
        1.2.2 降解第27-28页
    1.3 WPC的老化第28-34页
        1.3.1 热氧老化第28-29页
        1.3.2 光氧老化第29-31页
        1.3.3 生物真菌侵蚀第31-32页
        1.3.4 潮湿与冻融第32-34页
    1.4 解决措施第34-39页
        1.4.1 纤维预处理第34-35页
        1.4.2 塑料基体改性第35-36页
        1.4.3 添加助剂第36-39页
    1.5 研究目的与意义第39-40页
    1.6 主要研究内容第40-42页
    1.7 技术路线第42页
    1.8 创新点第42页
    1.9 项目支持和经费来源第42-43页
第二章 抗氧化剂对BPC性能的影响第43-73页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 材料与方法第44-51页
        2.2.1 试验材料第44-45页
        2.2.2 BPC的制备第45-47页
        2.2.3 性能测试第47-50页
        2.2.4 数据分析第50-51页
    2.3 结果与讨论第51-72页
        2.3.1 氧化诱导时间第51-52页
        2.3.2 热氧老化第52-56页
        2.3.3 表面性能第56-63页
        2.3.4 物理力学性能以及热性能第63-72页
    2.4 本章小结第72-73页
第三章 竹粉表面原位合成纳米TiO_2对BPC性能的影响第73-109页
    3.1 引言第73-75页
    3.2 材料与方法第75-80页
        3.2.1 试验材料第75页
        3.2.2 TiO_2溶胶的制备第75-76页
        3.2.3 竹粉表面原位合成纳米TiO_2第76-77页
        3.2.4 BPC的制备第77页
        3.2.5 纳米TiO_2分散性表征第77页
        3.2.6 氙灯加速老化第77-78页
        3.2.7 自然老化第78-79页
        3.2.8 数据分析第79-80页
    3.3 结果与讨论第80-107页
        3.3.1 原位合成纳米TiO_2对竹粉性能的影响第80-86页
        3.3.2 纳米TiO_2的分散性第86-87页
        3.3.3 氙灯加速老化第87-100页
        3.3.4 自然老化第100-107页
    3.4 本章小结第107-109页
第四章 PP表面原位合成纳米TiO_2对BPC性能的影响第109-158页
    4.1 引言第109页
    4.2 材料与方法第109-113页
        4.2.1 试验材料第109-110页
        4.2.2 TiO_2溶胶的制备第110页
        4.2.3 PP表面原位合成纳米TiO_2第110页
        4.2.4 BPC的制备第110-112页
        4.2.5 纳米TiO_2分散性表征第112页
        4.2.6 氙灯加速老化第112页
        4.2.7 自然老化第112-113页
        4.2.8 数据分析第113页
    4.3 结果与讨论第113-156页
        4.3.1 原位合成纳米TiO_2对PP性能的影响第113-119页
        4.3.2 纳米TiO_2的分散性第119-122页
        4.3.3 氙灯加速老化第122-143页
        4.3.4 自然老化第143-156页
    4.4 本章小结第156-158页
第五章 纳米TiO_2与ZnO表面改性对BPC性能的影响第158-192页
    5.1 引言第158-159页
    5.2 材料与方法第159-161页
        5.2.1 试验材料第159页
        5.2.2 纳米TiO_2与ZnO表面改性第159-160页
        5.2.3 BPC的制备第160页
        5.2.4 分散性表征第160页
        5.2.5 氙灯加速老化第160页
        5.2.6 吸水性能表征第160页
        5.2.7 动态力学性能表征第160-161页
    5.3 结果与讨论第161-191页
        5.3.1 纳米TiO_2与ZnO的表面改性效果第161-167页
        5.3.2 纳米TiO_2与ZnO的分散性第167-171页
        5.3.3 氙灯加速老化第171-187页
        5.3.4 吸水性能第187-188页
        5.3.5 动态力学性能第188-191页
    5.4 本章小结第191-192页
第六章 竹纤维与薄壁细胞对BPC性能的影响第192-218页
    6.1 引言第192-194页
    6.2 材料与方法第194-196页
        6.2.1 试验材料第194页
        6.2.2 竹纤维与薄壁细胞的分离第194-195页
        6.2.3 BPC的制备第195-196页
        6.2.4 氙灯加速老化第196页
        6.2.5 自然老化第196页
        6.2.6 数据分析第196页
    6.3 结果与讨论第196-216页
        6.3.1 不同细胞组成单元的影响第196-206页
        6.3.2 氙灯加速老化第206-211页
        6.3.3 自然老化第211-216页
    6.4 本章小结第216-218页
第七章 结论与展望第218-221页
    7.1 结论第218-220页
        7.1.1 抗氧化剂对BPC性能的影响第218页
        7.1.2 原位合成纳米TiO_2对BPC性能的影响第218-219页
        7.1.3 纳米TiO_2与ZnO表面改性对BPC性能的影响第219页
        7.1.4 竹材不同细胞单元对BPC性能的影响第219-220页
    7.2 展望第220-221页
参考文献第221-242页
在读期间的学术研究第242-246页
致谢第246页

论文共246页,点击 下载论文
上一篇:针灸与多潘立酮治疗糖尿病胃轻瘫的对比研究
下一篇:不同腹膜透析模式对患者睡眠及生活质量影响的多中心研究