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环保型木纤维增强PVC复合材料及成型技术

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第17-31页
    1.1 木塑复合材料第17-18页
        1.1.1 木塑复合材料的概念第17页
        1.1.2 木塑复合材料的特点第17-18页
            1.1.2.1 木塑复合材料的优点第17-18页
            1.1.2.2 木塑复合材料的缺点第18页
    1.2 木质纤维素概述第18-21页
        1.2.1 木纤维的组成第18-20页
            1.2.1.1 纤维素第18-19页
            1.2.1.2 半纤维素第19页
            1.2.1.3 木质素第19-20页
        1.2.2 木纤维的特点第20页
        1.2.3 不同种类木粉的对比第20-21页
    1.3 两相界面相容性改善途径第21-23页
        1.3.1 物理方法第21-22页
        1.3.2 化学方法第22-23页
            1.3.2.1 偶联剂第22-23页
            1.3.2.2 相容剂第23页
    1.4 木塑复合材料的发展进程第23-26页
        1.4.1 历史情况第23-24页
        1.4.2 当前研究状况第24-25页
        1.4.3 未来发展预测第25-26页
    1.5 商业化状况第26-27页
        1.5.1 建筑产品类第26-27页
        1.5.2 汽车配件类第27页
        1.5.3 其他第27页
    1.6 聚氯乙烯概述第27-28页
        1.6.1 聚氯乙烯工业的发展第27-28页
        1.6.2 聚氯乙烯性能第28页
        1.6.3 聚氯乙烯助剂第28页
    1.7 本课题研究的目的与意义第28-29页
    1.8 本文的主要研究内容第29-31页
第二章 配方研究第31-53页
    2.1 实验原料第31页
    2.2 实验仪器与设备第31-32页
    2.3 试样的制备第32页
        2.3.1 木粉预处理第32页
        2.3.2 试样制备工艺过程第32页
    2.4 试样性能测试第32-33页
        2.4.1 力学性能测试第32-33页
        2.4.2 扫描电镜观察第33页
    2.5 实验结果与分析第33-51页
        2.5.1 材料加工过程受PVC树脂型号影响情况第33-34页
        2.5.2 材料力学性能受木粉粒径影响情况第34-36页
        2.5.3 材料受偶联剂种类影响情况第36-39页
            2.5.3.1 材料力学性能受偶联剂种类影响情况第37-38页
            2.5.3.2 材料断面形态受偶联剂种类影响情况第38-39页
        2.5.4 材料力学性能受偶联剂含量影响情况第39-42页
        2.5.5 材料力学性能受DOP含量影响情况第42-45页
        2.5.6 材料受CPE影响情况第45-48页
            2.5.6.1 材料力学性能受CPE含量影响情况第45-47页
            2.5.6.2 扫描电镜分析第47-48页
        2.5.7 材料力学性能受CaCO_3含量影响情况第48-51页
    2.6 本章小结第51-53页
第三章 模压成型工艺研究第53-61页
    3.1 实验原料第53页
    3.2 实验仪器与设备第53页
    3.3 试样的制备第53-54页
        3.3.1 木粉预处理第53页
        3.3.2 试样制备工艺过程第53-54页
    3.4 试样性能测试第54页
    3.5 实验结果与分析第54-59页
        3.5.1 正交试验设计与结果分析第54-55页
        3.5.2 成型温度第55-57页
            3.5.2.1 材料弯曲强度受热压温度影响情况第55-56页
            3.5.2.2 材料表面形貌受热压温度影响情况第56-57页
        3.5.3 成型压力第57-58页
            3.5.3.1 材料弯曲强度受成型压力影响情况第57页
            3.5.3.2 材料表而形貌受成型压力影响情况第57-58页
        3.5.4 热压时间第58-59页
            3.5.4.1 材料弯曲强度受热压时间影响情况第58-59页
            3.5.4.2 材料外观形貌受热压时间影响情况第59页
    3.6 本章小结第59-61页
第四章 物理性能研究第61-71页
    4.1 实验原料第61页
    4.2 实验仪器与设备第61页
    4.3 试样的制备第61页
    4.4 试样性能测试第61-63页
        4.4.1 密度测试第61-62页
        4.4.2 耐水性能第62页
        4.4.3 维卡软化点测试第62页
        4.4.4 燃烧性能测试第62页
        4.4.5 热失重分析第62-63页
        4.4.6 SEM扫描电镜观察第63页
    4.5 实验结果与分析第63-68页
        4.5.1 WPC的密度第63页
        4.5.2 WPC的耐水性能第63-65页
            4.5.2.1 尺寸膨胀率第63-64页
            4.5.2.2 吸水率第64页
            4.5.2.3 吸水后的弯曲强度第64-65页
        4.5.3 WPC的维卡软化点第65页
        4.5.4 WPC的燃烧性第65-66页
        4.5.5 WPC的热失重分析第66-67页
        4.5.6 木塑复合材料的SEM观察第67-68页
    4.6 本章小结第68-71页
第五章 结论第71-73页
参考文献第73-77页
致谢第77-79页
研究成果及已发表的学术论文第79-81页
作者和导师简介第81-82页
附件第82-83页

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