中文摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-12页 |
1 绪论 | 第12-29页 |
·引言 | 第12页 |
·木质复合材料的研究与发展 | 第12-15页 |
·木质复合材料的基本含义及分类 | 第13页 |
·渗透法木材改性及木质复合材料制备的研究现状 | 第13页 |
·纳米技术在木质复合材料的应用 | 第13-15页 |
·纳米复合材料 | 第13-14页 |
·木材无机纳米复合材料的发展 | 第14-15页 |
·蒙脱土纳米插层复合材料的研究进展 | 第15-21页 |
·蒙脱土的基本结构及改性 | 第15-18页 |
·蒙脱土的结构特性 | 第15-16页 |
·蒙脱土理化性能 | 第16-17页 |
·蒙脱土的改性 | 第17-18页 |
·蒙脱土/聚合物纳米复合材料的研究 | 第18-20页 |
·插层型纳米复合材料的制备与分类 | 第18-19页 |
·蒙脱土/聚合物纳米复合材料的研究进展 | 第19-20页 |
·蒙脱土在木材改性中的应用 | 第20-21页 |
·木材结构中的纳米尺度 | 第20-21页 |
·蒙脱土/木材纳米插层复合材料的研究现状 | 第21页 |
·无机粉体颗粒的分散稳定性研究 | 第21-24页 |
·无机粉体颗粒的分散技术 | 第22-23页 |
·物理改性分散法 | 第22页 |
·化学改性分散法 | 第22页 |
·分散剂的分类 | 第22-23页 |
·分散剂对无机粉体颗粒的分散机制 | 第23页 |
·静电稳定机制 | 第23页 |
·空间位阻稳定机制 | 第23页 |
·静电位阻稳定机制 | 第23页 |
·分散剂对提高无机粉体颗粒分散稳定性研究现状 | 第23-24页 |
·阳离子型分散剂在木材改性领域的应用 | 第24-26页 |
·烷基铵类化合物在杀菌消毒领域的应用 | 第24页 |
·季铵盐在木材防腐中的应用 | 第24-26页 |
·微化蒙脱土悬浮液改性处理材的制备构想 | 第26页 |
·本研究的目的及意义 | 第26-27页 |
·研究思路及论文的构成 | 第27-29页 |
·研究思路 | 第27页 |
·论文构成 | 第27-29页 |
2 有机蒙脱土的制备与表征 | 第29-51页 |
·引言 | 第29页 |
·实验材料与方法 | 第29-32页 |
·实验材料 | 第29页 |
·实验仪器 | 第29-30页 |
·有机蒙脱土的制备 | 第30-31页 |
·制备原理 | 第30-31页 |
·制备过程 | 第31页 |
·有机蒙脱土的表征 | 第31-32页 |
·X-射线衍射分析(XRD) | 第31-32页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第32页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第32页 |
·热差-热重分析(DTA-TG) | 第32页 |
·结果与分析 | 第32-49页 |
·X-射线衍射分析(XRD) | 第32-41页 |
·改性剂对改性效果的影响 | 第33-34页 |
·改性剂用量对改性效果的影响 | 第34-35页 |
·反应时间对改性效果的影响 | 第35-36页 |
·改性温度对改性效果的影响 | 第36-37页 |
·pH值对改性效果的影响 | 第37-38页 |
·分散浓度对改性效果的影响 | 第38-40页 |
·陈化时间对改性效果的影响 | 第40-41页 |
·有机蒙脱土制备正交实验 | 第41-43页 |
·扫描电镜分析(SEM) | 第43-45页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第45-46页 |
·差热-热重分析(DTA-TG) | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-51页 |
3 有机蒙脱土分散稳定性研究及微化蒙脱土悬浮液的制备 | 第51-72页 |
·引言 | 第51-52页 |
·实验材料与方法 | 第52-53页 |
·实验材料 | 第52页 |
·实验仪器 | 第52页 |
·实验方法 | 第52-53页 |
·沉降实验法 | 第52-53页 |
·Zeta电位法 | 第53页 |
·粒度分析法 | 第53页 |
·结果与分析 | 第53-70页 |
·DDAC分散剂对有机蒙脱土微化分散稳定性的影响 | 第53-57页 |
·复配分散剂对有机蒙脱土微化分散稳定性影响 | 第57-59页 |
·复配分散剂浓度对有机蒙脱土微化分散稳定性的影响 | 第59-64页 |
·聚乙烯醇(PVA) | 第59-61页 |
·聚乙二醇(PEG) | 第61-62页 |
·聚乙烯吡咯烷酮(K-30) | 第62-63页 |
·聚丙烯酰胺(PAM) | 第63-64页 |
·分散剂聚合度对有机蒙脱土微化分散稳定性的影响 | 第64-65页 |
·pH值对有机蒙脱土微化分散稳定性的影响 | 第65-67页 |
·分散方式对有机蒙脱土微化分散稳定性的影响 | 第67-68页 |
·微化有机蒙脱土悬浮液制备正交实验 | 第68-70页 |
·本章小结 | 第70-72页 |
4 聚乙烯醇微化蒙脱土悬浮液改性处理材制备及表征 | 第72-99页 |
·引言 | 第72页 |
·实验材料与方法 | 第72-76页 |
·实验材料 | 第72-73页 |
·实验仪器 | 第73页 |
·PVA微化蒙脱土悬浮液改性处理材的制备 | 第73-74页 |
·改性处理液的配制 | 第73页 |
·木材加压浸注处理 | 第73-74页 |
·PVA微化蒙脱土悬浮液改性处理材结构表征 | 第74-75页 |
·增重率分析 | 第74页 |
·X-射线衍射分析(XRD) | 第74页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第74-75页 |
·扫描电镜-能谱分析(SEM-EDXA) | 第75页 |
·差热-热重分析(DTA-TG) | 第75页 |
·PVA微化蒙脱土悬浮液改性处理材性能表征 | 第75-76页 |
·抗水流失性 | 第75页 |
·尺寸稳定性 | 第75页 |
·表面硬度 | 第75-76页 |
·抗压强度 | 第76页 |
·结果与分析 | 第76-97页 |
·改性处理材增重率分析 | 第76-79页 |
·处理液对增重率的影响 | 第76页 |
·蒙脱土分散浓度对增重率的影响 | 第76-77页 |
·处理工艺对增重率的影响 | 第77-79页 |
·改性处理材结构表征分析 | 第79-89页 |
·X-射线衍射分析(XRD) | 第79-81页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第81-82页 |
·扫描电镜-能谱分析(SEM-EDXA) | 第82-86页 |
·差热-热重分析(DTA-TG) | 第86-89页 |
·改性处理材性能表征分析 | 第89-97页 |
·抗水流失性 | 第89-91页 |
·尺寸稳定性 | 第91-95页 |
·表面硬度 | 第95-96页 |
·抗压强度 | 第96-97页 |
·本章小结 | 第97-99页 |
5 聚乙二醇微化蒙脱土悬浮液改性处理材制备及表征 | 第99-130页 |
·引言 | 第99页 |
·实验材料与方法 | 第99-102页 |
·实验材料 | 第99-100页 |
·实验仪器 | 第100页 |
·PEG微化蒙脱土悬浮液改性处理材的制备 | 第100-101页 |
·处理液的配制 | 第100页 |
·木材加压浸注处理 | 第100-101页 |
·PEG微化蒙脱土悬浮液改性处理材结构表征 | 第101-102页 |
·增重率分析 | 第101页 |
·X-射线衍射分析(XRD) | 第101页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第101页 |
·扫描电镜-能谱分析(SEM-EDXA) | 第101-102页 |
·差热-热重分析(DTA-TG) | 第102页 |
·PEG微化蒙脱土悬浮液改性处理材性能表征 | 第102页 |
·抗水流失性 | 第102页 |
·尺寸稳定性 | 第102页 |
·表面硬度 | 第102页 |
·抗压强度 | 第102页 |
·结果与分析 | 第102-128页 |
·改性处理材增重率分析 | 第102-105页 |
·处理液对增重率的影响 | 第102-103页 |
·处理液浓度对增重率的影响 | 第103页 |
·处理工艺对增重率的影响 | 第103-105页 |
·改性处理材的结构表征分析 | 第105-118页 |
·X-射线衍射分析(XRD) | 第105-107页 |
·红外光谱分析(FTIR) | 第107-110页 |
·扫描电镜-能谱分析(SEM-EDXA) | 第110-114页 |
·差热-热重分析(DTA-TG) | 第114-118页 |
·改性处理材的性能表征分析 | 第118-128页 |
·抗水流失性 | 第118-120页 |
·尺寸稳定性 | 第120-125页 |
·表面硬度 | 第125-126页 |
·抗压强度 | 第126-128页 |
·本章小结 | 第128-130页 |
6 结论与建议 | 第130-133页 |
·结论 | 第130-131页 |
·主要创新点 | 第131-132页 |
·存在的问题与建议 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-141页 |
个人简介 | 第141-142页 |
导师简介 | 第142-143页 |
获得成果目录清单 | 第143-144页 |
致谢 | 第144页 |