叶片挤出机加工的植物纤维/聚丙烯复合材料性能研究
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
·概述 | 第12页 |
·植物纤维/聚合物复合材料 | 第12-15页 |
·植物纤维/聚合物复合材料的优势 | 第13页 |
·植物纤维/聚合物复合材料的应用领域 | 第13-14页 |
·植物纤维/聚合物复合材料研究的关键问题 | 第14-15页 |
·植物纤维/聚合物复合材料纤维的界面 | 第15-17页 |
·植物纤维的改性处理 | 第15-16页 |
·聚合物基体改性 | 第16-17页 |
·添加界面相容剂 | 第17页 |
·植物纤维/聚合物复合材料成型工艺与设备 | 第17-22页 |
·植物纤维/聚合物复合材料的挤出成型设备 | 第18-19页 |
·传统挤出成型设备的不足 | 第19页 |
·植物纤维/聚合物复合材料加工装备最新进展 | 第19-22页 |
·基于拉伸流变的塑化挤出技术及装备 | 第22-25页 |
·拉伸流场及其在聚合物加工中的应用 | 第22-24页 |
·叶片挤出机 | 第24-25页 |
·课题的提出 | 第25-27页 |
·研究目的和意义 | 第25页 |
·研究的内容 | 第25-27页 |
第二章 叶片挤出机 | 第27-31页 |
·叶片挤出机的结构组成 | 第27-29页 |
·挤压系统 | 第27-28页 |
·传动系统 | 第28-29页 |
·加热冷却系统 | 第29页 |
·控制系统 | 第29页 |
·叶片挤出机的工作过程 | 第29-30页 |
·叶片挤出机的特点 | 第30页 |
本章小结 | 第30-31页 |
第三章 实验研究 | 第31-38页 |
·实验材料 | 第31页 |
·实验设备 | 第31-32页 |
·实验设备 | 第31-32页 |
·实验测试仪器 | 第32页 |
·实验过程 | 第32-35页 |
·实验流程图 | 第32-33页 |
·蔗渣纤维的预处理与物料体系的预混 | 第33页 |
·剑麻与聚丙烯的密炼 | 第33页 |
·挤出成型工艺参数 | 第33-34页 |
·挤出机的静态骤冷取样 | 第34-35页 |
·实验与测试方法 | 第35-38页 |
·停留时间的测定 | 第35页 |
·纤维长度的测量 | 第35-36页 |
·SEM 测试 | 第36页 |
·DMA 测试 | 第36页 |
·力学性能的测试 | 第36-37页 |
本章小结 | 第37-38页 |
第四章 剑麻/聚丙烯复合材料的性能研究 | 第38-62页 |
·停留时间与制品外观 | 第38-40页 |
·挤出加工转速的影响 | 第38-39页 |
·纤维含量的影响 | 第39-40页 |
·纤维长度的分析 | 第40-47页 |
·纤维增强复合材料理论 | 第40-41页 |
·挤出加工转速的影响 | 第41-45页 |
·纤维含量的影响 | 第45-47页 |
·纤维取向与界面 | 第47-51页 |
·挤出加工转速的影响 | 第47-49页 |
·纤维含量的影响 | 第49-51页 |
·力学性能 | 第51-56页 |
·挤出加工转速对剑麻复合材料力学性能的影响 | 第51-53页 |
·纤维含量对剑麻复合材料力学性能的影响 | 第53-56页 |
·挤出机的静态骤冷取样 | 第56-61页 |
本章小结 | 第61-62页 |
第五章 蔗渣/聚丙烯复合材料的性能研究 | 第62-78页 |
·力学性能研究 | 第62-73页 |
·挤出加工转速对蔗渣复合材料力学性能的影响 | 第62-65页 |
·挤出加工温度对蔗渣复合材料力学性能的影响 | 第65-67页 |
·纤维含量对蔗渣复合材料力学性能的影响 | 第67-70页 |
·MAPP 含量对蔗渣复合材料力学性能的影响 | 第70-73页 |
·SEM 形态观察 | 第73-76页 |
·动态力学性能 | 第76-77页 |
本章小结 | 第77-78页 |
结论与建议 | 第78-80页 |
结论 | 第78页 |
建议 | 第78-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第88页 |