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 |