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木材—无机纳米复合材料流变性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-21页
    1.1 本课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 无机纳米粒子的应用与发展第10-11页
        1.2.2 木材-无机纳米复合材料研究现状第11-12页
        1.2.3 木材-无机纳米复合材料力学性能研究现状第12-13页
    1.3 木塑复合材料的流变性能研究第13-18页
        1.3.1 流变学简介第13-14页
        1.3.2 聚合物流变特性第14-15页
        1.3.3 流变测试仪器及工作原理第15-17页
        1.3.4 木塑复合材料流变性能的影响因素第17-18页
    1.4 本文研究的主要内容第18-21页
2 PP/CaCO_3体系的动态流变性能第21-37页
    2.1 前言第21页
    2.2 实验材料与仪器第21-23页
        2.2.1 实验材料第21-22页
        2.2.2 仪器设备第22-23页
    2.3 PP/ CaCO_3复合材料试样制备及工艺流程第23-25页
        2.3.1 原料配比第23-24页
        2.3.2 工艺流程第24-25页
        2.3.3 流变测试条件第25页
    2.4 实验结果及讨论第25-35页
        2.4.1 纯PP与PP/CaCO_3的热稳定性能第25-28页
        2.4.2 CaCO_3含量对聚丙烯复合材料动态流变性能的影响第28-32页
        2.4.3 温度扫描曲线确定相分离温度第32-35页
    2.5 本章小结第35-37页
3 木粉含量对WF/PP复合材料动态流变性能的影响第37-53页
    3.1 前言第37页
    3.2 实验材料与仪器第37-38页
        3.2.1 实验材料第37页
        3.2.2 仪器第37-38页
    3.3 木粉/PP复合材料试样制备及工艺流程第38-39页
        3.3.1 原料配比第38页
        3.3.2 工艺流程第38-39页
    3.4 实验结果及讨论第39-51页
        3.4.1 木粉含量与Payne效应第39-41页
        3.4.2 木塑复合材料热稳定性第41-43页
        3.4.3 木塑复合材料的频率扫描分析第43-50页
        3.4.4 木塑复合材料的温度扫描分析第50-51页
    3.5 本章小结第51-53页
4 纳米CaCO_3含量对WF/PP复合材料动态流变性能的影响第53-67页
    4.1 前言第53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 实验原材料第53页
        4.2.2 主要仪器及设备第53-54页
    4.3 复合材料的制备第54-55页
        4.3.1 纳米CaCO_3分散改性第54页
        4.3.2 纳米CaCO_3-WF/PP复合材料的制备第54-55页
    4.4 结果与讨论第55-64页
        4.4.1 180℃时纳米CaCO_3含量对Payne效应的影响第55-57页
        4.4.2 纳米CaCO_3含量对热稳定性的影响第57-58页
        4.4.3 木塑复合材料的频率扫描曲线第58-63页
        4.4.4 木塑复合材料的温度扫描曲线第63-64页
    4.5 本章小结第64-67页
5 总结与展望第67-69页
    5.1 全文总结第67-68页
    5.2 工作展望第68-69页
参考文献第69-77页
附录A (攻读学位期间的主要学术成果)第77-79页
致谢第79页

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