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乙酰化改性水稻秸秆沼渣/聚氯乙烯复合材料的制备与性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-23页
    1.1 秸秆的成分组成和利用第11-16页
        1.1.1 秸秆的成分和结构第11-13页
        1.1.2 秸秆利用现状第13-16页
    1.2 秸秆改性方法及其复合材料研究进展第16-21页
        1.2.1 物理改性方法第17页
        1.2.2 化学改性方法第17-20页
        1.2.3 生物改性方法第20-21页
    1.3 研究的目的及意义第21页
    1.4 研究的主要内容第21-23页
        1.4.1 厌氧发酵对水稻秸秆成分和结构的影响第22页
        1.4.2 水稻秸秆乙酰化条件探究第22页
        1.4.3 乙酰化改性秸秆复合材料性能探究第22-23页
2 厌氧发酵机理分析和水稻秸秆沼渣性质研究第23-32页
    2.1 材料和方法第23-24页
        2.1.1 实验原料第23页
        2.1.2 实验仪器第23-24页
        2.1.3 实验药品第24页
        2.1.4 水稻秸秆厌氧发酵第24页
        2.1.5 稻秸沼渣成分测定第24页
    2.2 表征及性质测定第24-25页
    2.3 结果与讨论第25-30页
        2.3.1 水稻秸秆厌氧发酵的沼气产量第25-26页
        2.3.2 水稻秸秆成分变化分析第26-27页
        2.3.3 水稻秸秆纤维的表面特征第27-28页
        2.3.4 纤维素晶体结构分析第28-29页
        2.3.5 分子结构特征变化分析第29-30页
        2.3.6 热稳定性分析第30页
    2.4 本章小结第30-32页
3 水稻秸秆沼渣乙酰化改性方法研宄第32-39页
    3.1 实验材料第32-33页
        3.1.1 实验原料第32页
        3.1.2 实验仪器第32-33页
    3.2 实验方法第33页
        3.2.1 乙酰化正交试验第33页
        3.2.2 表征及性质测定第33页
    3.3 实验结果与分析第33-38页
        3.3.1 乙酰化反应正交试验结果分析第33-35页
        3.3.2 FITR分析第35页
        3.3.3 纤维表面形态分析第35-36页
        3.3.4 纤维素晶体结构第36-37页
        3.3.5 热降解性质分析第37-38页
    3.4 本章小结第38-39页
4 水稻秸秆/聚氯乙烯(PVC)复合材料的制备与性能的研宄第39-46页
    4.1 实验原料与仪器第39-40页
        4.1.1 实验原料第39页
        4.1.2 实验药品第39-40页
        4.1.3 实验仪器第40页
    4.2 实验方法第40-41页
        4.2.1 秸秆/PVC复合材料的制备第40页
        4.2.2 秸秆/PVC复合材料的性能表征第40-41页
    4.3 实验结果与分析第41-45页
        4.3.1 秸秆/PVC复合材料横断面形态分析第41-42页
        4.3.2 吸水性分析第42页
        4.3.3 表面接触角分析第42-43页
        4.3.4 热塑性质分析第43-44页
        4.3.5 秸秆/PVC复合材料的力学性能第44-45页
    4.4 本章小结第45-46页
5 ABR填充量对PVC基复合材料性能的影响第46-51页
    5.1 实验材料和方法第46页
        5.1.1 实验原料和仪器第46页
        5.1.2 实验方法第46页
    5.2 复合材料的性能测试第46页
    5.3 结果与讨论第46-50页
        5.3.1 ABR填充量对复合材料流变性的影响第46-47页
        5.3.2 ABR填充量对复合材料拉伸性能的影响第47-48页
        5.3.3 ABR填充量对复合材料弯曲性能的影响第48-49页
        5.3.4 ABR填充量对复合材料断裂伸长率的影响第49-50页
    5.4 本章小结第50-51页
6 结论与展望第51-54页
    6.1 研究结论第51-52页
    6.2 创新点第52-53页
    6.3 展望第53-54页
致谢第54-55页
参考文献第55-61页
附录第61页

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