摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 前言 | 第11页 |
1.2 竹塑复合材料 | 第11-12页 |
1.3 微孔发泡竹塑复合材料 | 第12页 |
1.4 竹塑发泡复合材料成型技术 | 第12-16页 |
1.4.1 发泡剂及其加工助剂的选择 | 第12-14页 |
1.4.2 挤出发泡成型 | 第14-15页 |
1.4.3 注塑发泡成型 | 第15-16页 |
1.4.4 热压发泡成型 | 第16页 |
1.5 竹塑发泡复合材料成型基本原理 | 第16-21页 |
1.5.1 气体与聚合物均相体系形成过程 | 第17-18页 |
1.5.2 气泡核形成过程 | 第18-20页 |
1.5.3 气泡长大过程 | 第20-21页 |
1.5.4 气泡的稳定 | 第21页 |
1.6 本课题的研究意义及内容 | 第21-23页 |
1.6.1 本课题的研究意义 | 第21页 |
1.6.2 本课题的研究内容 | 第21-22页 |
1.6.3 本课题的创新点 | 第22-23页 |
第二章 理论研究 | 第23-32页 |
2.1 竹塑复合材料的界面结合理论的研究 | 第23-24页 |
2.2 气泡长大过程中的数值模拟方法的研究 | 第24-29页 |
2.2.1 气泡长大的数学模型建立 | 第24-29页 |
2.3 气泡长大过程中的气泡长大机理 | 第29-32页 |
2.3.1 恒温环境气泡长大机理 | 第29-30页 |
2.3.2 非恒温环境气泡长大机理 | 第30-32页 |
第三章 实验研究部分 | 第32-41页 |
3.1 实验原料及仪器 | 第32-33页 |
3.1.1 实验原料 | 第32页 |
3.1.2 实验仪器及设备 | 第32-33页 |
3.2 正交试验设计与分析方法 | 第33-35页 |
3.2.1 正交实验设计的基本方法 | 第33-35页 |
3.3 试样的制备 | 第35-37页 |
3.3.1 竹粉预处理 | 第35页 |
3.3.2 开炼机制样 | 第35-36页 |
3.3.3 模压发泡成型 | 第36页 |
3.3.4 正交试验结果分析 | 第36-37页 |
3.4 测试与表征 | 第37-41页 |
3.4.1 拉伸强度测试与表征 | 第37-38页 |
3.4.2 密度测试与表征 | 第38页 |
3.4.3 回弹性能的测试表征 | 第38-39页 |
3.4.4 弯曲强度的测试与表征 | 第39页 |
3.4.5 冲击强度的测试与表征 | 第39-40页 |
3.4.6 含水率的测试与表征 | 第40页 |
3.4.7 微观形态的表征 | 第40-41页 |
第四章 实验结果与讨论 | 第41-59页 |
4.1 竹粉含量对复合材料性能的影响 | 第41-46页 |
4.1.1 竹粉含量对复合发泡材料发泡性能的影响 | 第41-42页 |
4.1.2 竹粉用量对发泡复合材料力学性能的影响 | 第42-44页 |
4.1.3 竹粉用量对发泡复合材料吸水性能的影响 | 第44-45页 |
4.1.4 添加竹粉后发泡复合材料微观形貌的观察 | 第45-46页 |
4.2 AC/ZnO对复合发泡材料性能的影响 | 第46-51页 |
4.2.1 AC/ZnO对复合发泡材料密度和回弹性能的影响 | 第46-47页 |
4.2.2 AC/ZnO添加量对复合发泡材料力学性能的影响 | 第47-49页 |
4.2.3 AC/ZnO对复合发泡材料吸水性能的影响 | 第49-51页 |
4.3 铝钛复合偶联剂对发泡复合材料性能的影响 | 第51-55页 |
4.3.1 铝钛复合偶联剂对发泡复合材料密度和回弹性能的影响 | 第51-52页 |
4.3.2 铝钛复合偶联剂对发泡复合材料力学性能的影响 | 第52-53页 |
4.3.3 铝钛复合偶联剂对发泡复合材料吸水性能的影响 | 第53-54页 |
4.3.4 铝钛复合偶联剂作用下的微观形貌观察 | 第54-55页 |
4.4 交联剂DCP对发泡复合材料性能的影响 | 第55-59页 |
4.4.1 交联剂DCP对发泡复合材料密度和回弹性能的影响 | 第55-56页 |
4.4.2 交联剂DCP对发泡复合材料力学性能的影响 | 第56-57页 |
4.4.3 交联剂DCP作用下的微观形貌观察 | 第57-59页 |
第五章 全文总结及展望 | 第59-61页 |
5.1 全文总结 | 第59-60页 |
5.2 展望 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-66页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67页 |