首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--高分子化合物产品论文

耐老化和抗菌型木塑复合材料的开发

摘要第1-5页
Abstract第5-7页
目录第7-10页
1 绪论第10-22页
   ·引言第10-11页
   ·木塑复合材料发展概况第11-14页
     ·木塑复合材料的成型方法第11-12页
     ·木塑复合材料的界面相容性研究概况第12-13页
     ·木塑复合材料中所使用的添加剂第13-14页
   ·木塑复合材料耐候性的研究进展第14-16页
   ·抗菌功能复合材料的研究进展第16-19页
     ·抗菌剂的分类及特点第17页
     ·国内外抗菌复合材料的研究及发展趋势第17-19页
   ·本文的主要研究内容及目的意义第19-22页
     ·本文的主要研究内容第20页
     ·本文研究的创新之处和目的意义第20-22页
2 木纤维/HDPE复合材料的制备及人工加速紫外老化实验第22-26页
   ·实验原料第22页
   ·实验设备第22-23页
   ·复合材料的制备及紫外加速老化实验第23-24页
     ·复合材料制备第23页
     ·材料紫外加速老化处理第23-24页
   ·性能测试方法第24-26页
     ·颜色测量第24页
     ·力学性能测试第24-25页
     ·扫描电子显微镜/X射线能谱仪(SEM-EDX)第25页
     ·傅里叶变换红外光谱(FTIR)第25页
     ·动态热机械分析(DMA)第25-26页
3 紫外线吸收剂对木塑复合材料耐老化性能的影响第26-38页
   ·木纤维老化机理第26-27页
   ·聚乙烯老化机理第27-28页
   ·紫外线吸收剂作用机理第28-29页
   ·实验结果与讨论第29-37页
     ·UV326对紫外加速老化后复合材料表面颜色的影响第29-30页
     ·UV326对紫外加速老化后复合材料表面微观形态的影响第30-32页
     ·UV326对紫外加速老化后复合材料弯曲性能的影响第32-33页
     ·UV326对紫外加速老化后复合材料表面化学变化的影响第33-35页
     ·UV326对紫外加速老化后复合材料动态热机械性能的影响第35-37页
   ·本章小结第37-38页
4 受阻胺光稳定剂对木塑复合材料耐老化性能的影响第38-48页
   ·实验中所用的受阻胺光稳定剂第38-39页
   ·实验结果与讨论第39-46页
     ·HALS对紫外加速老化前后复合材料表面颜色的影响第39-40页
     ·HALS对紫外加速老化前后复合材料表面微观形态的影响第40-42页
     ·HALS对紫外加速老化前后复合材料弯曲性能的影响第42-43页
     ·HALS对紫外加速老化前后复合材料表面化学变化的影响第43-45页
     ·HALS对紫外加速老化前后复合材料动态热机械性能的影响第45-46页
   ·本章小结第46-48页
5 光稳定剂与ZB复配对木塑复合材料性能的影响第48-57页
   ·硼酸锌ZB第48页
   ·实验结果与讨论第48-56页
     ·光稳定剂与ZB复配对WF/HDPE老化前后表面颜色变化的影响第48-50页
     ·光稳定剂与ZB复配对WF/HDPE老化前后表面微观形态的影响第50-52页
     ·光稳定剂与ZB复配对WF/HDPE老化前后弯曲性能的影响第52-54页
     ·光稳定剂与ZB复配对WF/HDPE老化前后动态热机械性能的影响第54-56页
   ·本章小结第56-57页
6 抗菌木塑复合材料的性能研究第57-69页
   ·抗菌木塑复合材料的制备第57-58页
     ·实验原料第57页
     ·复合材料的制备第57-58页
   ·抗菌性能测试第58-62页
     ·银系纳米无机抗菌剂的抗菌机理第58-59页
     ·有机抗菌剂和高分子抗菌剂的作用机理第59-60页
     ·实验原料第60-61页
     ·主要设备及实验工具第61页
     ·实验过程第61-62页
   ·抗菌性能测试结果及讨论第62-64页
   ·力学性能测试结果及讨论第64-68页
     ·弯曲性能结果分析第65-66页
     ·冲击强度结果分析第66-67页
     ·拉伸性能结果分析第67-68页
   ·本章小结第68-69页
结论第69-71页
参考文献第71-77页
攻读学位期间发表的学术论文第77-78页
致谢第78-79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:生物降解Straw Fiber/PPC复合材料的制备与性能研究
下一篇:青海祁连圆柏挥发性成分分析及木材性质研究