软化展平过程中竹材构造及化学组分变化的研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 软化展平的国内外研究: | 第10-12页 |
1.2.1 软化展平的工艺研究 | 第10-11页 |
1.2.2 软化展平机理研究动态: | 第11-12页 |
1.3 竹材的构造 | 第12-13页 |
1.3.1 竹材宏观构造—竹子的植物形态 | 第12页 |
1.3.2 竹材微观构造 | 第12页 |
1.3.3 竹子的基本化学组成 | 第12-13页 |
1.4 本课题研究内容方法和技术路线 | 第13-16页 |
1.4.1 研究内容和方法 | 第13-14页 |
1.4.2 研究技术路线 | 第14-16页 |
1.5 创新点 | 第16-17页 |
2 竹材软化展平壁厚的变化 | 第17-24页 |
2.1 试验材料与仪器 | 第17页 |
2.1.1 试验材料 | 第17页 |
2.1.2 试验仪器与设备 | 第17页 |
2.2 试验方法 | 第17-18页 |
2.2.1 毛竹筒不同部位试验 | 第17-18页 |
2.2.2 不同壁腔比试验 | 第18页 |
2.2.3 去青竹材试验 | 第18页 |
2.3 结果与分析 | 第18-23页 |
2.3.1 不同部位的壁厚变化 | 第18-20页 |
2.3.2 不同壁腔比竹壁厚变化 | 第20-22页 |
2.3.3 去青与否的竹材壁厚变化 | 第22-23页 |
2.4 小结 | 第23-24页 |
3 微观结构分析 | 第24-34页 |
3.1 试验材料与仪器 | 第24页 |
3.2 试验方法: | 第24-25页 |
3.2.1 X-射线衍射(XRD)试验 | 第24页 |
3.2.2 傅里叶红外光谱(FTIR)试验 | 第24-25页 |
3.2.3 SEM扫描电镜试验 | 第25页 |
3.2.4 压汞试验 | 第25页 |
3.3 结果与讨论 | 第25-33页 |
3.3.1 X-射线衍射(XRD)分析 | 第25-28页 |
3.3.2 傅立叶红外光谱分析 | 第28-29页 |
3.3.3 显微结构分析 | 第29-31页 |
3.3.4 孔隙率 | 第31-33页 |
3.4 小结 | 第33-34页 |
4 竹材动态热机械性能的研究 | 第34-42页 |
4.1 实验材料与仪器 | 第34-35页 |
4.1.1 实验材料 | 第34页 |
4.1.2 实验仪器: | 第34-35页 |
4.2 实验内容与方法 | 第35页 |
4.3 结果与分析 | 第35-41页 |
4.3.1 存储模量 | 第35-38页 |
4.3.2 损耗模量 | 第38-40页 |
4.3.3 玻璃化转变温度 | 第40-41页 |
4.4 小结 | 第41-42页 |
5 软化-展平过程中竹材化学组分的变化 | 第42-51页 |
5.1 材料与仪器 | 第42-43页 |
5.1.1 实验材料 | 第42-43页 |
5.1.2 试验仪器与设备 | 第43页 |
5.2 测定及分析方法 | 第43-44页 |
5.2.1 有机溶剂抽出物含量的测定 | 第43页 |
5.2.2 酸不溶木素含量的测定 | 第43页 |
5.2.3 综纤维素含量的测定 | 第43-44页 |
5.2.4 α-纤维素含量的测定 | 第44页 |
5.3 结果与分析 | 第44-49页 |
5.3.1 苯醇抽提物含量变化 | 第44-45页 |
5.3.2 木质素含量变化 | 第45-47页 |
5.3.3 综纤维素含量变化 | 第47-48页 |
5.3.4 α-纤维素含量变化 | 第48-49页 |
5.4 小结 | 第49-51页 |
6 结论 | 第51-54页 |
参考文献 | 第54-60页 |
个人简介 | 第60-61页 |
致谢 | 第61-62页 |