摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
·引言 | 第9页 |
·木塑复合材料概况 | 第9-13页 |
·木塑复合材料定义 | 第9-10页 |
·木塑复合材料特点及应用 | 第10-11页 |
·木塑复合材料的加工工艺 | 第11页 |
·木纤维的组成及其对木塑复合材料影响 | 第11-12页 |
·木塑复合材料研究进展 | 第12-13页 |
·木塑复合材料的研究现状 | 第13-14页 |
·国外研究现状 | 第13-14页 |
·国内研究现状 | 第14页 |
·木塑复合材料的流变性能研究 | 第14-20页 |
·流变学简介 | 第14-15页 |
·木塑复合体系流变性能研究进展 | 第15-17页 |
·填充体系流变特性的理论研究 | 第17-18页 |
·振动力场下填充体系流变研究 | 第18-20页 |
·木塑复合材料的增韧研究 | 第20-22页 |
·木塑复合材料韧性 | 第20页 |
·木塑复合材料增韧研究现状 | 第20-22页 |
·本课题研究的目的、意义和主要内容 | 第22-24页 |
·研究的目的 | 第22页 |
·研究的意义 | 第22-23页 |
·研究的主要内容 | 第23-24页 |
第二章 聚丙烯/杨木粉复合材料制备、结构与性能 | 第24-39页 |
·实验部分 | 第24-27页 |
·实验原料 | 第24页 |
·实验仪器和设备 | 第24页 |
·聚丙烯/杨木粉复合材料的制备 | 第24-26页 |
·测试和表征 | 第26-27页 |
·结果与讨论 | 第27-37页 |
·聚丙烯/杨木粉复合材料的力学性能分析 | 第27-30页 |
·SEM 分析 | 第30-31页 |
·TG 分析 | 第31-33页 |
·DSC 分析 | 第33-37页 |
·本章结论 | 第37-39页 |
第三章 聚丙烯/杨木粉复合材料流变性能研究 | 第39-51页 |
·实验部分 | 第39-40页 |
·实验材料 | 第39页 |
·实验仪器 | 第39页 |
·测试和表征 | 第39-40页 |
·结果和讨论 | 第40-50页 |
·聚丙烯/杨木粉复合材料稳态流变测试性能分析 | 第40-44页 |
·聚丙烯/杨木粉复合材料的动态流变测试性能分析 | 第44-49页 |
·振动力场对聚丙烯/杨木粉复合材料的分散性影响 | 第49-50页 |
·本章结论 | 第50-51页 |
第四章 聚丙烯/杨木粉复合材料稳态表观粘度模型建立 | 第51-61页 |
·流变模型建立假设 | 第51页 |
·稳态流变模型建立 | 第51-59页 |
·模型建立思路 | 第51-52页 |
·模型建立 | 第52-59页 |
·稳态流变模型准确性验证 | 第59-60页 |
·本章结论 | 第60-61页 |
第五章 聚丙烯/杨木粉复合材料的增韧研究 | 第61-72页 |
·实验部分 | 第61-62页 |
·实验材料 | 第61页 |
·实验仪器和设备 | 第61页 |
·正交增韧实验方案设定 | 第61-62页 |
·木塑增韧复合材料制备 | 第62页 |
·测试和表征 | 第62页 |
·结果和讨论 | 第62-71页 |
·木塑增韧复合材料力学试验结果 | 第62-66页 |
·PP 基木塑增韧复合材料流变性能分析 | 第66-67页 |
·增韧木塑复合材料 TG 分析 | 第67-68页 |
·增韧木塑复合材料 DSC 分析 | 第68-70页 |
·增韧木塑复合材料 SEM 分析 | 第70-71页 |
·本章结论 | 第71-72页 |
第六章 总结与展望 | 第72-75页 |
·结论 | 第72-73页 |
·展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
攻读硕士学位期间主要成果 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |