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 |