摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
缩写词表检索 | 第10-11页 |
前言 | 第11-22页 |
1 概述 | 第11-12页 |
2 木塑复合材料研究进展 | 第12-14页 |
·界面相容性 | 第12页 |
·木纤维改性 | 第12-14页 |
3 聚合物的结晶特点 | 第14-17页 |
·聚合物分子结构和结晶能力 | 第14-15页 |
·结晶速度与温度的关系 | 第15-16页 |
·影响结晶速度的其它因素 | 第16页 |
·结晶度对制品性能的影响 | 第16-17页 |
4 聚合物结晶动力学研究进展 | 第17-18页 |
5 木塑复合材料老化研究进展 | 第18-20页 |
·研究现状 | 第18-19页 |
·高分子材料的老化机理 | 第19-20页 |
6 本文研究内容 | 第20-22页 |
第一章 油菜秆粉/高密度聚乙烯复合材料的制备 | 第22-38页 |
0 引言 | 第22页 |
1 材料与方法 | 第22-24页 |
·实验材料 | 第22-23页 |
·实验仪器 | 第23页 |
·实验方法 | 第23-24页 |
·油菜秸秆粉的制备 | 第23页 |
·油菜秆粉的改性 | 第23页 |
·nano-SiO_2的改性 | 第23-24页 |
·纳米二氧化硅的分散 | 第24页 |
·油菜秆/HDPE复合材料的制备 | 第24页 |
·力学性能测试 | 第24页 |
·吸潮率测定 | 第24页 |
2.结果与讨论 | 第24-37页 |
·油菜秆粉的改性研究 | 第24-26页 |
·改性nano-SiO_2对油菜秆粉/HDPE复合材料的影响 | 第26-33页 |
·纳米二氧化硅的分散 | 第26-30页 |
·nano-SiO_2的改性 | 第30-32页 |
·改性nano-SiO_2对油菜秆粉/HDPE复合材料力学性能的影响 | 第32-33页 |
·增容剂对油菜秆粉/HDPE复合材料力学性能的影响 | 第33-34页 |
·复合材料实验配方的确定 | 第34-36页 |
·RSF/HDPE复合材料的吸潮性 | 第36-37页 |
3 小结 | 第37-38页 |
第二章 油菜秆纤维基复合材料的结晶特性 | 第38-57页 |
0 前言 | 第38页 |
1.材料与方法 | 第38-40页 |
·实验材料与试剂 | 第38页 |
·实验仪器 | 第38-39页 |
·实验方法 | 第39-40页 |
·材料预处理 | 第39页 |
·改性油菜秆/高密度聚乙烯(MRSF/HDPE)复合材料的制备 | 第39页 |
·DSC试验 | 第39-40页 |
·偏光显微镜试验 | 第40页 |
2 结果与分析 | 第40-56页 |
·等温结晶动力学研究 | 第40-45页 |
·理论基础 | 第40-41页 |
·等温结晶动力学 | 第41-45页 |
·非等温结晶动力学研究 | 第45-54页 |
·理论基础 | 第46页 |
·非等温结晶动力学 | 第46-54页 |
·结晶微观形态观察 | 第54-56页 |
3 小结 | 第56-57页 |
第三章 油菜秆纤维基复合材料的自然老化特性 | 第57-70页 |
0 引言 | 第57页 |
1.材料与方法 | 第57-60页 |
·实验材料 | 第57页 |
·实验仪器 | 第57-58页 |
·实验方法 | 第58-60页 |
·材料预处理 | 第58页 |
·RSF/HDPE及nano-SiO_2/RSF/HDPE复合材料的制备 | 第58页 |
·户外老化试验 | 第58页 |
·傅立叶红外光谱(FTIR)分析 | 第58-59页 |
·差示扫描量热仪(DSC)分析 | 第59-60页 |
·色度分析 | 第60页 |
2 结果与分析 | 第60-68页 |
·不同老化时间的RSF/HDPE与nano-SiO_2/RSF/HDPE复合材料红外光谱分析 | 第60-64页 |
·羰基指数 | 第62-63页 |
·乙烯基指数 | 第63-64页 |
·不同老化深度的nano-SiO_2/RSF/HDPE复合材料红外光谱分析 | 第64-65页 |
·RSF/HDPE及nano-SiO_2/RSF/HDPE复合材料的红外结晶度 | 第65-67页 |
·DSC法对老化前后RSF/HDPE复合材料的相对结晶度研究 | 第67-68页 |
·色度仪对RSF/HDPE复合材料老化片材的颜色分析 | 第68页 |
3 小结 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
附录 | 第77页 |