木质纤维/PP复合材料模压成型工艺及其性能研究
摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-29页 |
·研究背景 | 第10-12页 |
·木质纤维资源利用现状 | 第10-11页 |
·聚丙烯应用现状 | 第11-12页 |
·木质纤维种类及组成 | 第12-15页 |
·木质纤维的应用 | 第15-16页 |
·木塑复合材料特性及应用概况 | 第16-25页 |
·国外木塑复合材料发展现状 | 第17-18页 |
·国内木塑复合材料发展现状 | 第18页 |
·改善木塑复合材料性能的研究 | 第18-23页 |
·木塑复合材料成型方法 | 第23-25页 |
·复合材料的理论基础 | 第25-27页 |
·复合理论 | 第25页 |
·堆砌理论 | 第25-26页 |
·界面理论 | 第26页 |
·复合材料对界面要求 | 第26页 |
·复合材料界面作用机理 | 第26-27页 |
·课题主要研究内容及创新点 | 第27-28页 |
·主要研究内容 | 第27页 |
·主要创新点 | 第27-28页 |
本章小结 | 第28-29页 |
第二章 木质纤维/PP复合材料制备及性能测试方法 | 第29-36页 |
·木质纤维/PP复合材料制备 | 第29-32页 |
·原材料 | 第29页 |
·设备与仪器 | 第29-30页 |
·木质纤维处理 | 第30-31页 |
·木质纤维/PP复合材料的制备 | 第31-32页 |
·木质纤维/PP复合材料性能测试方法 | 第32-35页 |
·拉伸强度 | 第32页 |
·静曲强度及弹性模量 | 第32-33页 |
·硬度 | 第33页 |
·抗冲击性能 | 第33页 |
·含水率 | 第33-34页 |
·吸水性能 | 第34页 |
·吸湿性 | 第34-35页 |
·微相结构 | 第35页 |
本章小结 | 第35-36页 |
第三章 木质纤维/PP热压成型及工艺参数研究 | 第36-43页 |
·热压传热概述 | 第36页 |
·热平衡方程及其求解 | 第36-37页 |
·计算结果与分析 | 第37-38页 |
·模压成型工艺参数 | 第38-42页 |
本章小结 | 第42-43页 |
第四章 稻草粉/PP复合材料力学性能研究 | 第43-55页 |
·偶联剂种类对稻草粉/PP复合材料力学性能的影响 | 第43-45页 |
·稻草粉含量对稻草粉/PP复合材料力学性能的影响 | 第45-49页 |
·拉伸强度 | 第45-46页 |
·静曲强度及弹性模量 | 第46-48页 |
·硬度 | 第48页 |
·冲击性能 | 第48-49页 |
·稻草粉粒径对稻草粉/PP复合材料力学性能的影响 | 第49-52页 |
·拉伸强度 | 第49-50页 |
·静曲强度及弹性模量 | 第50-51页 |
·硬度 | 第51页 |
·冲击性能 | 第51-52页 |
·稻草粉/PP复合材料微相结构 | 第52-54页 |
本章小结 | 第54-55页 |
第五章 几种木质纤维/PP复合材料性能研究 | 第55-78页 |
·木质纤维含量对PP复合材料力学性能的影响 | 第55-60页 |
·拉伸强度 | 第55-56页 |
·静曲强度及弹性模量 | 第56-58页 |
·硬度 | 第58-59页 |
·冲击性能 | 第59-60页 |
·几种木质纤维不同含量填充PP复合材料微相结构 | 第60-64页 |
·木质纤维粒径对复合材料力学性能的影响 | 第64-67页 |
·拉伸强度 | 第64-65页 |
·静曲强度及弹性模量 | 第65-66页 |
·硬度 | 第66-67页 |
·冲击性能 | 第67页 |
·不同粒径木质纤维/PP复合材料微相结构 | 第67-72页 |
·木质纤维含量对复合材料理化性能的影响 | 第72-76页 |
·含水率 | 第72-73页 |
·吸湿性 | 第73-74页 |
·吸水厚度膨胀率 | 第74-75页 |
·24h吸水率 | 第75-76页 |
·木质纤维粒径对复合材料理化性能的影响 | 第76-77页 |
·含水率 | 第76页 |
·吸水厚度膨胀率 | 第76-77页 |
·24h吸水率 | 第77页 |
本章小结 | 第77-78页 |
第六章 结论与展望 | 第78-80页 |
·结论 | 第78页 |
·展望 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
致谢 | 第86-88页 |
硕士期间发表的论文 | 第88页 |